电磁感应课堂例题

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时间:2018-07-19

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1、电磁感应课堂例题第二节 探究电磁感应产生的条件【例题1】关于感应电流,下列说法中正确的是()A.只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生B.穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生C.线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流D.只要电路的一部分作切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流解析:感生电流产生的条件:首先,穿过电路的磁通量必须变化;其次,电路必须闭合。本题(A)(B)(D)选择支都不能确保两点都满足,故不能选。故(C)正确。【例题2】如图所示,竖直放置的长直导

2、线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面,在下列情况中线圈产生感应电流的是().A.导线中电流强度变大B.线框向右平动C.线框向下平动D.线框以ab边为轴转动解析:直线电流在其周围产生的磁感应强度与导线中的电流强度和考查点到导线的距离有关(B=KI/r)。本题(A)因电流强度的变大使穿过线框回路的磁场变强从而使磁通量发生了变化;(B)因线框向外运动使穿过线框回路的磁场变弱,从而使线框回路的磁通量发生变化;(D)主要是因为线框面与磁场方向的夹角不断变化,从而使线框回路的磁通量发生变化;(C)影响电路磁通量的三个因素都没

3、有改变,故磁通量不变。故(A)(B)(D)正确。【例题2】【例题3】【例题3】如图所示,一闭合金属环从上而下通过通电的长直螺线管,b为螺线管的中点,金属环通过a、b、c处时,能产生感应电流的是__________.解析:螺线管外部的磁场类似于条形磁铁的磁场,内部的磁场是匀强磁场在闭合金属环分别通过a、b、c时,穿过环面的磁通量的变化情况依次是变大、不变和变小,故能产生感生电流的是a,c。【例题4】如图所示,用导线做成的圆形回路与一直导线构成几种位置组合,哪几种组合中,切断直导。..ABCD线中电流时,闭合回路中会有感应电

4、流产生?()解析:A图,环面关于直导线对称分布,上下两个半环面上的磁场总是大小相等方向相反,穿过整个环面的磁通量恒为零;B图和C图,环面关于直导线不对称分布,穿过环面的磁通量不为零,当切断直导线中电流时,环面上的磁通量发生变化;D图,磁感线与回路导线是同心圆,穿过整个环面的磁通量恒为零。故闭合回路中会有感应电流产生的是B、C【例题5】如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽为d.一个边长为l正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区.若d>l,则在线框中不产生感应电流的时间就等于()16【例题5】解析:线框穿越磁场分进入、浸没和离开

5、三个阶段,没有感生电流产生的是浸没阶段,本题该阶段对应的位移是d-2l,故在线框中不产生感应电流的时间第三节 楞次定律(第1课时)【例题1】如图,当线圈远离通电导线而去时,线圈中感应电流的方向如何?例题1例题2【例题3】【例题2】如图,导线AB和CD互相平行,试确定在闭合和断开开关S时导线CD中感应电流的方向【例题3】一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,由图示位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和位置Ⅲ都很靠近位置Ⅱ.在这个过程中,线圈中感应电流:      (A)A.沿abcd流动B.沿dcba

6、流动C.从Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,从Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动D.从Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,从Ⅱ到Ⅲ是沿abcd流动【例题4】如图所示,有一正方形闭合线圈,在足够大的匀强磁场中运动.下列四个图中能产生感应电流的是图(D).【例题5】如图所示,导体棒ab沿轨道向右匀速滑动,判断ab中感应电流方向,并指出a、b两点中,哪一点电势高?例题5例题6【例题7】【解析】∵导体棒ab沿轨道向右匀速滑动,∴由右手定则有ab中的电流方向为由b到a16又∵导体棒ab相当于电源部分,电源中电流上负极流向正极,∴a点电势高。【例题6】两个同心导体环

7、。内环中通有顺时针方向的电流。外环中原来无电流。当内环中电流逐渐增大时,外环中有无感应电流?方向如何?【解析】∵内环中通有顺时针方向的电流,∴由右手螺旋管定则知:外环中的磁通量向里∴当内环中电流逐渐增大时,外环中向里的磁通量增大,∴根据楞次定律知,外环中感应电流的磁场向外,再由由右手螺旋管定则知,外环中的感应电流方向为逆时针【例题7】如图当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能是:()A、向下运动;B、向上运动;C、向左运动;D、以上都可能【解析】根据阻碍相对运动,即“来拒去留”SN,答案为B、C。【例题8

8、】如图,光滑平行金属导轨置于水平面上,AB、CD两导体直棒相互平行横置于导轨上,匀强磁场方向竖直向上,当导体棒AB向右移动时,CD将如何运动?【例题8】【解析】∵导体棒AB向右移动,∴由右手定则知:AB中的电流由A到B,∴CD中的电流由C到D,∴由左手定则有CD所受到的安培力向右。CD向右运动第四节法拉第电磁感应定律

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