题目列表(包括答案和解析)

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2、答案:B解析:动圈式话筒是通过线圈振动引起线圈中磁通量变化从而激起感应电流,把声音信号转化为电信号;磁带录音机录音原理与动圈式话筒相同,放音时磁带经过放音头,放音头内线圈中磁通量变化激起感应电流,磁信号转化为电信号,再经扬声器还原为声音;日光灯镇流器通过自感原理工作。三者均属于电磁感应现象。白炽灯泡是利用电流的热效应发热发光。选项B正确。

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2.电磁感应现象揭示了电和磁之间的内在联系,根据这一发现,发明了许多电器设备。下列用电器中,哪个没有利用电磁感应原理(  )

A.动圈式话筒   B.白炽灯泡    C.磁带录音机    D.日光灯镇流器

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1、答案:ABC.

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◇限时基础训练(20分钟)

班级       姓名           成绩    

1.关于产生感应电流的条件,以下说法中错误的是(   )

 A.闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定会有感应电流

 B.闭合电路在磁场中作切割磁感线运动,闭合电路中一定会有感应电流

 C.穿过闭合电路的磁通为零的瞬间,闭合电路中一定不会产生感应电流

 D.无论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁感线条数发生了变化,闭合电路中一定会有感应电流

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4、答案:ABC。解析:AD杆和BC杆各相当于一个电源,它们的电动势相等,切两个电源的正极相连。

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2. 楞次定律

(1)楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要    引起感应电流的    的变化.适用于所有电磁感应的情形.感应电流的磁场只是     而不是    原磁通量的变化.

(2)、楞次定律的具体含义:

楞次定律可广义的表述为:感应电流的作用效果总表现为要阻碍(反抗)引起感应电流的原因.常有这么几种形式:(1)从磁通量或电流(主要是自感)的角度看,其规律可总结为“    ”.即若磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向      ,若磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向      ;(2)从运动的角度看,会阻碍或引起相对运动,阻碍相对运动的规律表现为“来        ”.或闭合回路能过“扩大”或“减小”面积来实现对磁通量变化的阻碍,规律为“大小小大”.实质是所受安培力的合力不为      .(3)从能量守恒的角度看,感应电流的存在必然导致其它形式的能量向     能及     能转化.

特别提醒
右手定则、楞次定律是判断感应电流的两个重要依据,对于由磁场变化而引起的感应电流通常用楞次定律来判比较方便,对于导体切割类电磁感应问题一般优先考虑右手定则,它是楞次定律的一种特殊情况,在本质上与楞次定律是一样的。
 
 

[例3]如图 4 所示,用一根长为 L质量不计的细杆与一个上弧长为 L0、下弧 长为 d0  的金属线框的中点联结并悬挂于 O 点,悬点正下方存在一个上弧 长为 2 L0 、下弧长为 2  d0 的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且 d0<<L。先 将线框拉开到如图 4所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和 摩擦。下列说法正确的是 (   )

A.金属线框进入磁场时感应电流的方向为 a→d→c→b→a

B.金属线框离开磁场时感应电流的方向为 a→b→c→d→a 

C.金属线框 dc边进入磁场与 ab边离开磁场的速度大小总是相等

D.金属线框最终将在磁场内做简谐运动

[解析]金属线框进入磁场时,由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为 a→b→c→d→a 。金属线框离开磁场时由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判 断电流的方向为 a→d→c→b→a 。根据能量转化和守恒,可知,金属线框 dc边进入 磁场与 ab 边离开磁场的速度大小不相等。如此往复摆动,最终金属线框在匀强磁场内摆动, 由于 0 d 《L,单摆做简谐运动的条件是摆角小于等于 10 度,故最终在磁场内做简谐运动。 答案为 C。有的考生不能分析出金属线框最后的运动状态。属于难题。

[答案]D

 [规律总结] 运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,即为:①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况;②确定感应磁场:即根据楞次定律中的"阻碍"原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向;③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向。本题也可以利用右手定则来判断同样也可得到答案D。右手定则是楞次定律的特殊表现形式,在分析直导线时较为方便.

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棱次定律的综合应用

[例3]电阻R、电容C与一线圈连成闭合电路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图12-1-11所示.现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是(  )

A.从a到b,上极板带正电    B.从a到b,下极板带正电

C.从b到a,上极板带正电    D.从b到a,下极板带正电

[剖析] 感应电流的磁场要阻碍线圈磁通量的增加.由图可以看出N极靠近,穿过线圈的向下的磁感线条数要增加,则感应电流的磁感线方向要向上以阻碍增加,再根据右手定则可判断感应电流方向从b到a,则C下板带正电. 故D选项正确.

[答案]  D

[名师指引] 通过对多年高考试题的研究,发现楞次定律在每一年的高考中都会登场亮相,而该知识点常与电路、法拉第电磁感应定律等知识点结合起来考查,考查的题型既有选择题,也有综合的计算题,因此在高考备考中要注意该知识点与其它知识点的综合应用。

[新题导练] 4、如图所示,将一个正方形导线框ABCD置于一个范围足够大的匀强磁场中,磁场方向与其平面垂直.现在ABCD的中点处连接一个电容器,其上、下极板分别为ab,让匀强磁场以某一速度水平向右匀速移动,则(  )

A.ABCD回路中没有感应电流

B.ADBC间有电势差

C.电容器ab两极板分别带上负电和正电

D.电容器ab两极板分别带上正电和负电

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1.右手定则:伸开右手,让大拇指跟其余四个手指      ,并且都跟手掌在同一个      内,让磁感线      穿过手心,拇指指向导体     的方向,其余四指所指的方向就是        的方向.如图所示

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3、感应电流与感应电动势的关系:在电磁感应现象中产生的是感应电动势,若回路是    的,则有感应电流产生;若回路      ,则只有电动势,而无电流.在闭合回路中,产生感应电动势的部分是      ,其余部分则为外电路.

特别提醒
在分析电磁感应现象问题时要特别注意以下三点:①在一个闭合回路中不管它哪种方式变化,只要穿过回路的磁通量发生变化,回路中就一定有感应电动势产生;②回路中产生了电动势后回路中是否有电流还要看回路是否闭合;③要认清回路。
 
 
 

[例3]如图12-1-5所示,MNGH为平行导轨,ABCD为跨在导轨上的两根横杆,导轨和横杆均为导体。有匀强磁场垂直于导轨所在平面。用I表示回路中的电流(  )

A.当AB不动而CD向右滑动时,I≠0且沿顺时针方向

B.当AB向左、CD向右滑动且速度大小相等时,I=0

C.当ABCD都向右滑动且速度大小相等时,I=0

D.当ABCD都向右滑动,且AB速度大于CD时,I≠0且沿逆时针方向

[解析]当AB不动而CD向右滑动时,穿过回路ABCD的磁通量在增加,由楞次定律知回路中产生沿逆时针方向的电流,选项A错;当AB向左、CD向右滑动时,穿过回路ABCD的磁通量在增加,回路中有电流,B错误;当ABCD都向右滑动且速度大小相等时,穿过回路ABCD的磁通量不变,回路中没有电流,C选项对;当ABCD都向右滑动,且AB速度大于CD时,穿过回路ABCD的磁通量在增加,由楞次定律知回路中产生顺时针方向 的电流,D错误。

[答案]:C

[规律总结]大多数考生容易因为对“闭合回路”理解不透彻而出错,往往只能要注意到较为直观的回路,而忽视除了其它回路的存在.不管一任何方式,只要回路中的磁通量发生了变化,闭合回路中就会有感应电流产生。

考点三:右手定则、楞次定律

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2、要产生感应电流必须满足两个条件:①回路      ,②穿过磁通量      .当存在多个回路时,只要     闭合回路中的磁通量发生改变,都会产生感应电流. 

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1、利用磁场产生电流的现象叫做       ,产生的电流叫做       

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