[考点]本题考查楞次定律 [解析](1)磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时.线圈的磁场向下且增强.感应磁场向上.且电流流入电流计左端.根据右手定则可知线圈顺时针绕向. (2)条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时.线圈的磁场向上且减弱.感应电流从电流计右端流入.根据右手定则可知线圈逆时针绕向. [答案]逆时针 33.如图.质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上.一电阻不计.质量为m的导体棒PQ放置在导轨上.始终与导轨接触良好.PQbc构成矩形.棒与导轨间动摩擦因数为m.棒左侧有两个固定于水平面的立柱.导轨bc段长为L.开始时PQ左侧导轨的总电阻为R.右侧导轨单位长度的电阻为R0.以ef为界.其左侧匀强磁场方向竖直向上.右侧匀强磁场水平向左.磁感应强度大小均为B.在t=0时.一水平向左的拉力F垂直作用于导轨的bc边上.使导轨由静止开始做匀加速直线运动.加速度为a. (1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式, (2)经过多少时间拉力F达到最大值.拉力F的最大值为多少? (3)某一过程中回路产生的焦耳热为Q.导轨克服摩擦力做功为W.求导轨动能的增加量. 解析:(1)感应电动势为E=BLv.导轨做初速为零的匀加速运动.v=at.E=BLat.s=at2/2.感应电流的表达式为I=BLv/R总=BLat/=BLat/. (2)导轨受安培力FA=BIL=B2L2at/.摩擦力为Ff=mFN=m=m[mg+B2L2at/].由牛顿定律F-FA-Ff=Ma.F=Ma+FA+Ff=Ma+mmg+.上式中当R/t=R0at即t=时外力F取最大值.F max=Ma+mmg+(1+m)B2L2. (3)设此过程中导轨运动距离为s.由动能定理W合=DEk.摩擦力为Ff=m.摩擦力做功为W=mmgs+mWA=mmgs+mQ.s=.DEk=Mas=. 19如图.均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框.半圆直径与磁场边缘重合; 磁场方向垂直于半圆面向里.磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O.垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周.在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置.磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流.磁感应强度随时间的变化率的大小应为 B. C. D. 19[答案]C [解析]线圈匀速转动过程中.,要使线圈产生相同电流..所以.所以C正确. 20如图.一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内.线框在长直导线右侧.且其长边与长直导线平行.已知在t=O到t=t1的时间间隔内.直导线中电流i发生某种变化.而线框中的感应电流总是沿顺时针方向:线框受到的安培力的合力先水平向左.后水平向右.设电流i正方向与图中箭头所示方向相同.则i随时间t变化的图线可能是 20[答案]A 由楞次定律可知:线框受力水平向左时.线圈中的磁场要阻碍原磁场引起的磁通量的减弱.说明导线中的电流正在减弱,线框受力水平向右时.线圈中的磁场要阻碍原磁场引起的磁通量的增强.说明导线中的电流正在增强,所以导线中的电流先减弱后增强.所以CD错误,又因线圈中的电流为顺时针方向.所以由右手螺旋定则知线圈产生磁场为垂直纸面向里.因为线圈中的磁场要阻碍原磁场引起的磁通量的减弱.故导线初始状态在导线右侧产生的磁场方向为垂直纸面向里.由右手螺旋定则知导线中电流方向为正方向.所以A正确.B错误. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示是观察自感现象的电路图,为了观察到断开电键瞬间灯泡有明显的闪烁现象,除增大线圈的自感系数外,还要考虑到线圈电阻和小灯泡电阻R,它们之间应满足的关系是(    )
A. >R         B. =R
C. >>R        D. <<R
(本题考查楞次定律的应用)

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C【解析】N极磁单极子的磁感线分布类似于正点电荷的电场线分布,由楞次定律知,回路中形成方向沿adcba流向的感应电流,由于回路为超导材料做成的,电阻为零,故感应电流不会消失。C项正确。

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下列对电磁感应的理解,正确的是(  )

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如图是验证楞次定律的实验示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中表示不正确的是(  )
A、精英家教网B、精英家教网C、精英家教网D、精英家教网

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根据楞次定律可知,感应电流的磁场一定是(  )

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