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资源介绍
第1讲 电磁感应现象 楞次定律
目标要求 1.知道电磁感应现象的产生条件并会分析解决实际问题.2.会根据楞次定律判断感应电流的方向,会应用楞次定律的推论分析问题.3.能够综合应用安培定则、左手定则、右手定则和楞次定律解决实际问题.
考点一 电磁感应现象的理解和判断
基础回扣
1.磁通量
(1)Φ=BS.
(2)适用条件:
①匀强磁场.
②S为垂直磁场的有效面积.
(3)磁通量是标量(填“标量”或“矢量”).
(4)物理意义:
相当于穿过某一面积的磁感线的条数.如图1所示,矩形abcd、abb′a′、a′b′cd的面积分别为S1、S2、S3,匀强磁场的磁感应强度B与平面a′b′cd垂直,则:
图1
①通过矩形abcd的磁通量为BS1cos θ或BS3.
②通过矩形a′b′cd的磁通量为BS3.
③通过矩形abb′a′的磁通量为0.
(5)磁通量变化:ΔΦ=Φ2-Φ1.
2.电磁感应现象
(1)当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫作电磁感应.
(2)感应电流产生的条件
穿过闭合电路的磁通量发生变化.
3.实质
产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流.如果电路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流.
1.(感应电流的产生)(多选)如图2所示,一轻质绝缘横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,老师拿一条形磁体插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象及现象分析正确的是( )
图2
A.磁体插向左环,横杆发生转动
B.磁体插向右环,横杆发生转动
C.磁体插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流
D.磁体插向右环,右环中产生感应电动势和感应电流
答案 BD
2.(感应电流的产生)如图3所示,一个U形金属导轨水平放置,其上放有一个金属导体棒ab,有一磁感应强度为B的匀强磁场斜向上穿过轨道平面,且与竖直方向的夹角为θ.在下列各过程中,一定能在轨道回路里产生感应电流的是( )
图3
A.ab向右运动,同时使θ减小
B.使磁感应强度B减小,θ角同时也减小
C.ab向左运动,同时增大磁感应强度B
D.ab向右运动,同时增大磁感应强度B和θ角(0°<θ<90°)
答案 A
解析 设此时回路面积为S,据题意,磁通量Φ=BScos θ,S增大,θ减小,cos θ增大,则Φ增大,A正确;B减小,θ减小,cos θ增大,Φ可能不变,B错误;S减小,B增大,Φ可能不变,C错误;S增大,B增大,θ增大,cos θ减小,Φ可能不变,D错误.
考点二 感应电流方向的判定
基础回扣
1.楞次定律
(1)内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.
(2)适用范围:一切电磁感应现象.
2.右手定则
(1)内容:如图4,伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向.
图4
(2)适用情况:导线切割磁感线产生感应电流.
技巧点拨
1.用楞次定律判断
(1)楞次定律中“阻碍”的含义:
(2)应用楞次定律的思路:
2.用右手定则判断
该方法只适用于导体切割磁感线产生的感应电流,注意三个要点:
(1)掌心——磁感线穿入;
(2)拇指——指向导体运动的方向;
(3)四指——指向感应电流的方向.
例1 (2020·江苏卷·3)如图5所示,两匀强磁场的磁感应强度B1和B2大小相等、方向相反.金属圆环的直径与两磁场的边界重合.下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是( )
图5
A.同时增大B1减小B2
B.同时减小B1增大B2
C.同时以相同的变化率增大B1和B2
D.同时以相同的变化率减小B1和B2
答案 B
解析 若同时增大B1减小B2,则穿过环向里的磁通量增大,根据楞次定律,感应电流产生的磁场方向向外,由安培定则,环中产生的感应电流是逆时针方向,故选项A错误;同理可推出,选项B正确,C、D错误.
例2 (2016·海南卷·4)如图6,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距.两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流.若( )
图6
A.金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
B.金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
C.金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向
D.金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向
答案 D
解析 根据楞次定律,当金属圆环上、下移动时,穿过圆环的磁通量不发生变化,故没有感应电流产生,故选项A、B错误;当金属圆环向左移动时,则穿过圆环的磁场垂直纸面向外并且增强,故根据楞次定律可以知道,产生的感应电流为顺时针,故选项C错误;当金属圆环向右移动时,则穿过圆环的磁场垂直纸面向里并且增强,故根据楞次定律可以知道,产生的感应电流为逆时针,故选项D正确.
3.(感应电流方向的判定)如图7所示,一个N极朝下的条形磁体竖直下落,恰能穿过水平放置的固定矩形导线框,则( )
图7
A.磁体经过位置①时,线框中感应电流沿abcd方向;经过位置②时,线框中感应电流沿adcb方向
B.磁体经过位置①时,线框中感应电流沿adcb方向;经过位置②时,线框中感应电流沿abcd方向
C.磁体经过位置①和②时,线框中的感应电流都沿abcd方向
D.磁体经过位置①和②时,线框中感应电流都沿adcb方向
答案 A
解析 当磁体经过位置①时,穿过线框的磁通量向下且不断增加,由楞次定律可确定感应电流的磁场方向向上,阻碍磁通量的增加,根据右手螺旋定则可判定感应电流应沿abcd方向;同理可判断当磁体经过位置②时,感应电流沿adcb方向,故选A.
考点三 楞次定律的推论
内容 例证
阻碍原磁通量变化——“增反减同”
磁体靠近线圈,B感与B原方向相反
阻碍相对运动——“来拒去留”
磁体靠近,是斥力
磁体远离,是引力
使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”
P、Q是光滑固定导轨,a、b是可动金属棒,磁体下移,a、b靠近
使闭合线圈远离或靠近磁体——“增离减靠”
当开关S闭合时,左环向左摆动、右环向右摆动,远离通电线圈
自感电动势阻碍原电流的变化——“增反减同”
合上S,B先亮
说明 以上五种情况“殊途同归”,实质上都是以不同的方式阻碍磁通量的变化
例3 (多选)(2020·湖南娄底市下学期质量检测)如图8甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示,取甲图中电流方向为正方向,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则( )
图8
A.在t1时刻,FN>G,P有收缩的趋势
B.在t2时刻,FN=G,穿过P的磁通量不变
C.在t3时刻,FN=G,P中有感应电流
D.在t4时刻,FN>G,P有收缩的趋势
答案 ABC
解析 当螺线管中电流增大时,其形成的磁场不断增强,因此线圈P中的磁通量增大,根据楞次定律可知线圈P将阻碍其磁通量的增大,故线圈有远离和面积收缩的趋势,即FN>G,P有收缩的趋势,故A正确;当螺线管中电流不变时,其形成的磁场不变,线圈P中的磁通量不变,因此线圈P中无感应电流产生,故t2时刻FN=G,故B正确;t3时刻螺线管中电流为零,但是线圈P中磁通量是变化的,因此此时线圈P中有感应电流,但此时刻二者之间没有相互作用力,即FN=G,故C正确;当螺线管中电流不变时,其形成的磁场不变,线圈P中的磁通量不变,因此线圈P中无感应电流产生,故t4时刻FN=G,此时P没有收缩的趋势,故D错误.
例4 (2020·全国卷Ⅲ·14)如图9,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环.圆环初始时静止.将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
图9
A.拨至M端或N端,圆环都向左运动
B.拨至M端或N端,圆环都向右运动
C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
答案 B
解析 开关S由断开状态拨至连接状态,不论拨至M端还是N端,通过圆环的磁通量均增加,根据楞次定律(增离减靠)可知圆环会阻碍磁通量的增加,即向右运动,故选B.
4.(楞次定律的推论)如图10所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的矩形金属线圈.当一竖直放置的、磁极不明的条形磁铁从线圈中线AB正上方快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及其在水平方向运动趋势的正确判断是( )
图10
A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右
B.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左
C.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右
D.由于磁铁磁极极性不明,无法判断
答案 C
解析 条形磁铁从线圈正上方由左向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增大后减小,根据楞次定律的推论“来拒去留”可知,线圈先有向下和向右运动的趋势,后有向上和向右运动的趋势;故线圈受到的支持力先大于重力后小于重力,同时运动趋势向右,C项正确.
考点四 “三定则、一定律”的应用
1.“三个定则”“一个定律”的比较
名称 基本现象 应用的定则或定律
电流的磁效应 运动电荷、电流产生磁场 安培定则
磁场对电流的作用 磁场对运动电荷、电流有作用力 左手定则
电磁感应 部分导体做切割磁感线运动 右手定则
闭合回路磁通量变化 楞次定律
2.“三个定则”和“一个定律”的因果关系
(1)因电而生磁(I→B)→安培定则;
(2)因动而生电(v、B→I安)→右手定则;
(3)因电而受力(I、B→F安)→左手定则;
(4)因磁而生电(S、B→I安)→楞次定律.
3.解题思路
(1)应用楞次定律时,一般要用到安培定则来分析原来磁场的分布情况.
(2)研究感应电流受到的安培力,一般先用右手定则确定电流方向,再用左手定则确定安培力的方向,或者直接应用楞次定律的推论确定.
(3)“三定则、一定律”中只要是涉及力的判断都用左手判断,涉及“电生磁”或“磁生电”的判断都用右手判断,即“左力右电”.
例5 (多选)如图11所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一如图所示的闭合电路,当PQ在一外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是( )
图15
A.向右加速运动 B.向左加速运动
C.向右减速运动 D.向左减速运动
答案 BC
解析 MN向右运动,说明MN受到向右的安培力,因为ab在MN处的磁场垂直纸面向里―――――→左手定则MN中的感应电流方向为M→N―――――→安培定则L1中感应电流的磁场方向向上―――――→楞次定律L2中磁场方向向上减弱L2中磁场方向向下增强.若L2中磁场方向向上减弱―――――→安培定则PQ中电流方向为Q→P且减小―――――→右手定则向右减速运动;若L2中磁场方向向下增强―――――→安培定则PQ中电流方向为P→Q且增大―――――→右手定则向左加速运动.
5.(“因电生动”现象的判断)如图12所示,在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MN和PQ,在两导轨之间竖直放置通电螺线管,ab和cd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺线管的左、右两侧,保持开关闭合,最初两金属棒处于静止状态.当滑动变阻器的滑片向左滑动时,两根金属棒与导轨构成的回路中感应电流方向(俯视图)及ab、cd两棒的运动情况是( )
图12
A.感应电流为顺时针方向,两棒相互靠近
B.感应电流为顺时针方向,两棒相互远离
C.感应电流为逆时针方向,两棒相互靠近
D.感应电流为逆时针方向,两棒相互远离
答案 D
解析 当滑动变阻器滑片向左滑动时,电路中的电流变大,螺线管的磁场增强,根据安培定则,由电流方向可确定螺线管内的磁场方向垂直导轨向下,由于螺线管处于两棒中间,所以穿过两棒与导轨所围成的回路磁通量变大,并由楞次定律的“增反减同”可得,回路产生逆时针方向的感应电流(俯视),根据左手定则可判断安培力的方向,故ab棒所受安培力方向向左,cd棒所受安培力方向向右,两棒相互远离,故D正确,A、B、C错误.
课时精练
1.(2019·江西摸底)如图1所示,闭合线圈abcd水平放置,其面积为S,匝数为n,线圈与磁感应强度为B的匀强磁场的夹角θ=45°.现将线圈以ab边为轴沿顺时针方向转动90°,则在此过程中线圈磁通量的改变量大小为( )
图1
A.0 B.2BS
C.2nBS D.nBS
答案 B
2.电阻R、电容器C与一线圈连成闭合电路,条形磁体位于线圈的正上方,N极朝下,如图2所示.在磁体N极远离线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是( )
图2
A.从b到a,下极板带正电
B.从a到b,下极板带正电
C.从b到a,上极板带正电
D.从a到b,上极板带正电
答案 D
解析 当磁体N极向上运动时,向下穿过线圈的磁通量变小,由楞次定律可得,感应磁场方向与原磁场方向相同,即向下,再由安培定则可得感应电流方向沿线圈盘旋而上,由于线圈相当于电源,则流过R的电流方向是从a到b,电容器上极板带正电,故选项D正确.
3.(2020·浙江名校协作体5月试题)如图3所示,一根长1 m左右的空心铝管竖直放置(图甲),同样竖直放置一根长度相同但有竖直裂缝的铝管(图乙)和一根长度相同的空心塑料管(图丙).把一枚小磁铁从上端管口放入管中后,小磁铁最终从下端管口落出.小磁铁在管内运动时,均没有跟管内壁发生摩擦.设小磁铁在甲、乙、丙三条管中下落的时间分别为t1、t2、t3,则下列关于小磁铁在三管中下落的说法正确的是( )
图3
A.甲管、乙管和丙管都会产生感应电流
B.小磁铁完全进入甲管后,甲管中没有感应电流产生
C.t1最大
D.t2=t3
答案 C
解析 由于甲管形成闭合电路,当小磁铁通过时,会产生感应电流;乙没有形成闭合电路,但当小磁铁靠近或远离铝管时,会形成小面积的涡流,因此也会产生感应电流但强度比甲管的弱;丙管不会产生电磁感应现象,因此甲管和乙管会产生感应电流,丙管不会产生感应电流,A错误;将甲管想象成多组圆环,当小磁铁完全进入管中时,通过这些环的磁通量会发生变化,根据楞次定律,会产生感应电流,B错误;根据“来拒去留”,甲管中感应电流最强,因此甲管的小磁铁下落得最慢,运动时间最长,C正确;乙管中会产生涡流,也会对小磁铁产生“来拒去留”的效果,因此下落的时间t2>t3,D错误.
4.为了测量列车运行的速度和加速度的大小,可采用如图4甲所示的装置,它由一块安装在列车车头底部的强磁体和埋设在轨道地面的一组线圈及电流测量记录仪组成(测量记录仪未画出).当列车经过线圈上方时,线圈中产生的电流被记录下来,P、Q为接测量仪器的端口.若俯视轨道平面磁场垂直地面向下(如图乙),则在列车经过测量线圈的过程中,流经线圈的电流方向( )
图4
A.始终沿逆时针方向
B.先沿逆时针,再沿顺时针方向
C.先沿顺时针,再沿逆时针方向
D.始终沿顺时针方向
答案 B
解析 列车通过线圈时,穿过线圈的磁通量先增大后减小,根据楞次定律可知线圈中产生的电流先沿逆时针方向,再沿顺时针方向,选项B正确.
5.(2019· 福建漳州市华安县第一中学期末)如图5所示,水平桌面上放有一个闭合铝环,在铝环轴线上方有一个条形磁体.当条形磁体沿轴线竖直向下迅速移动时,下列判断正确的是( )
图5
A.铝环有收缩的趋势,对桌面的压力增大
B.铝环有收缩的趋势,对桌面的压力减小
C.铝环有扩张的趋势,对桌面的压力减小
D.铝环有扩张的趋势,对桌面的压力增大
答案 A
解析 根据楞次定律可知:当条形磁体沿轴线竖直向下迅速移动时,闭合铝环内的磁通量增加,因此铝环有收缩的趋势,同时有远离磁体的趋势,从而阻碍磁通量的增加,故增加了和桌面的挤压程度,从而使铝环对桌面的压力增加,选项A正确,B、C、D错误.
6.(多选)(2020·陕西安康市月考)一长直导线与闭合金属线框放在同一竖直面内,如图6甲所示,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示(以竖直向上为电流的正方向).则在0~T时间内,下列说法正确的是( )
图6
A.0~T3时间内,穿过线框的磁通量最小
B.T3~2T3时间内,线框中始终产生逆时针方向的感应电流
C.T3~2T3时间内,线框先有扩张的趋势后有收缩的趋势
D.2T3~T时间内,线框所受安培力的合力方向向右
答案 BC
解析 0~T3时间内,长直导线中的电流最大,且保持不变,所以穿过线框的磁通量最大,A错误;由楞次定律可以判断在T3~2T3时间内,线框中始终产生逆时针方向的感应电流,B正确;T3~2T3时间内,长直导线中的电流先减小后增大,所以线框内的磁通量先减小后增大,线框先有扩张的趋势后有收缩的趋势,C正确;2T3~T时间内,长直导线中的电流保持不变,穿过线框的磁通量不变,所以线框内无感应电流产生,线框不受安培力作用,D错误.
7.(2017·全国卷Ⅲ·15)如图7,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直.金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面.现让金属杆PQ突然向右运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是( )
图7
A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向
B.PQRS中沿顺时针方向,T中沿顺时针方向
C.PQRS中沿逆时针方向,T中沿逆时针方向
D.PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向
答案 D
解析 金属杆PQ突然向右运动,在运动开始的瞬间,闭合回路PQRS中磁场方向垂直纸面向里,磁通量增大,由楞次定律可判断,闭合回路PQRS中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,由安培定则可判断感应电流方向为逆时针;由于闭合回路PQRS中感应电流产生的磁场方向垂直纸面向外,与原磁场方向相反,则T中磁通量减小,由楞次定律可判断,T中感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里,由安培定则可知T中感应电流方向为顺时针,选项D正确.
8.(2020·安徽滁州市模拟)如图8所示,A为水平放置的胶木圆盘,在其侧面均匀分布着负电荷,在A的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环B,使B的环面水平且与胶木圆盘面平行,其轴线与胶木圆盘A的轴线OO′重合.现使胶木圆盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,则( )
图8
A.金属环B的面积有扩大的趋势,丝线受到的拉力增大
B.金属环B的面积有缩小的趋势,丝线受到的拉力减小
C.金属环B的面积有扩大的趋势,丝线受到的拉力减小
D.金属环B的面积有缩小的趋势,丝线受到的拉力增大
答案 B
解析 使胶木圆盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,金属环B内的磁通量增大,根据楞次定律,金属环B的面积有缩小的趋势,且B有向上升高(远离)的趋势,丝线受到的拉力减小,故B项正确.
9.(多选)如图9所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引( )
图9
A.向右做匀速运动
B.向左做减速运动
C.向右做减速运动
D.向右做加速运动
答案 BC
解析 线圈c被螺线管吸引,说明穿过c的磁通量减小,故通过线圈的感应电流减小,导体棒ab做减速运动,B、C正确.
10.(多选)(2019·广西百校大联考)如图10所示是某研究性学习小组的同学设计的电梯坠落的应急安全装置,在电梯挂厢上安装永磁体,电梯的井壁上铺设线圈,能在电梯突然坠落时减小对人员的伤害.关于该装置,下列说法正确的是( )
图10
A.当电梯突然坠落时,该安全装置可起到阻碍电梯下落的作用
B.当电梯突然坠落时,该安全装置可使电梯停在空中
C.当电梯坠落至永磁体在图示位置时,闭合线圈A、B中电流方向相同
D.当电梯坠落至永磁体在图示位置时,闭合线圈A、B都在阻碍电梯下落
答案 AD
解析 电梯突然坠落,线圈闭合时,线圈内的磁感应强度发生变化,将在线圈中产生感应电流,感应电流会阻碍电梯下落,可起到应急避险作用,选项A正确;感应电流会阻碍电梯下落,但不能使电梯停在空中,选项B错误;当电梯坠落至题图位置时,闭合线圈A中向上的磁场减弱,感应电流的方向是逆时针方向(从上向下看),线圈B中向上的磁场增强,感应电流的方向是顺时针方向(从上向下看),可知线圈A与B中感应电流方向相反,选项C错误;根据上述分析可知,当电梯坠落至题图位置时,闭合线圈A、B都在阻碍电梯下落,选项D正确.
11.(多选)(2020·河南高三月考)如图11甲所示,同心导体圆环M、N处在同一平面内,M环的半径大于N环,若先后在两环中通有如图乙所示的电流i,电流沿顺时针方向,则下列判断正确的是( )
图11
A.若在M环中通有电流,则N环中的感应电流沿逆时针方向,N环有收缩的趋势
B.若在M环中通有电流,则N环中的感应电流沿顺时针方向,N环有扩张的趋势
C.若在N环中通有电流,则M环中的感应电流沿顺时针方向,M环有收缩的趋势
D.若在N环中通有电流,则M环中的感应电流沿逆时针方向,M环有扩张的趋势
答案 AD
解析 若在M环中通有电流,则穿过N环的磁通量垂直纸面向里,逐渐增大,故N环中的感应电流沿逆时针方向,N环受到沿半径向里的安培力,有收缩的趋势,选项A正确,B错误;若在N环中通有电流,则穿过M环的磁通量垂直纸面向里,逐渐增大,M环中感应电流沿逆时针方向,M环受到沿半径向外的安培力,有扩张的趋势,选项C错误,D正确.
12.(多选)如图12是生产中常用的一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个线圈A和B(构成电磁铁),线圈A跟电源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合回路.下列说法正确的是( )
图12
A.闭合开关S时,B中产生与图示方向相同的感应电流
B.闭合开关S时,B中产生与图示方向相反的感应电流
C.断开开关S时,电磁铁会继续吸住衔铁D一小段时间
D.断开开关S时,弹簧K立即将衔铁D拉起
答案 BC
解析 由题意可知,闭合开关S时,线圈A中产生磁场,穿过线圈B的磁通量要增加,根据楞次定律及右手螺旋定则可知,B中产生与题图方向相反的感应电流,故A错误,B正确;断开开关S时,回路电流减小,铁芯中磁场减小,由楞次定律及右手螺旋定则可知,线圈B产生题图方向的电流,减缓磁场减小的趋势,电磁铁会继续吸住衔铁D一小段时间,故C正确,D错误.
13.(多选)(2019·河北衡水中学模拟)如图13所示,将若干匝线圈固定在光滑绝缘杆上,另一个金属环套在杆上与线圈共轴,当合上开关时线圈中产生磁场,金属环就可被加速弹射出去.现在线圈左侧同一位置处,先后放置形状、大小相同的铜环和铝环(两环分别用横截面积相等的铜和铝导线制成),且铝的电阻率大于铜的电阻率,闭合开关S的瞬间,下列描述正确的是( )
图13
A.从左侧看环中感应电流沿顺时针方向
B.线圈沿轴向有伸长的趋势
C.铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力
D.若金属环出现断裂,不会影响其向左弹射
答案 AC
解析 线圈中通电,由安培定则可知磁场方向向左,通过金属环的磁通量增加,从左侧看环中有顺时针方向的感应电流,故A项正确;同向电流互相吸引,线圈沿轴向有缩短的趋势,B项错误;因铜环的电阻小,铜环中感应电流大,受到的安培力大,C项正确;若金属环出现断裂,就不能构成闭合回路,环中有感应电动势,无感应电流,不受安培力作用,故不会被向左弹出,D项错误.
14.(多选)两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图14所示.左线圈连着平行导轨M和N,导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是( )
图14
A.当金属棒向右匀速运动时,a点电势高于b点,c点电势高于d点
B.当金属棒向右匀速运动时,b点电势高于a点,c点与d点等电势
C.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,c点电势高于d点
D.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点
答案 BD
解析 当金属棒向右匀速运动而切割磁感线时,金属棒产生恒定感应电动势,由右手定则判断电流方向由a→b.根据电流从电源(ab相当于电源)正极流出沿外电路回到电源负极的特点,可以判断b点电势高于a点.又左线圈中的感应电动势恒定,则感应电流也恒定,所以穿过右线圈的磁通量保持不变,不产生感应电流,故A错误,B正确;当金属棒向右加速运动时,由右手定则可推断φb>φa,电流方向由a→b.又由E=BLv可知E不断增大,那么左边电路中的感应电流也不断增大,由安培定则可判断它在铁芯中的磁感线方向是沿逆时针方向的,并且磁感应强度不断增强,所以右边电路的线圈中向上的磁通量不断增加.由楞次定律可判断右边电路的感应电流方向应沿逆时针(从下向上看),而在右线圈组成的电路中,感应电动势仅产生在绕在铁芯上的那部分线圈上,把这个线圈看成电源,由于电流是从d沿外电路(即电阻R)流向c,所以d点电势高于c点,故C错误,D正确.
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