电磁感应现象.磁通量.法拉第电磁感应定律.楞次定律.* 电磁感应现象---时.产生感应电动势的现象. 条件:(若电路闭合则有感应电流) 磁通量---定义:磁感应强度与面积的乘积 计算: 其中B均匀,S与B垂直. S 单位:韦伯 B:也叫磁通密度 法拉第电磁感应定律--- n实验---感应电动势与φ. △Φ无关. 只与△ Φ/ △t以及匝数n有关. n内容---电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比. n数学表达式--- nE的瞬时值---导体切割磁感线运动. n计算公式--- 其中B.L.v三垂直 n 其中任两物理量夹角θ.其余两个量垂直. L为有效长度.B均匀. 楞次定律--- n内容---感应电流具有这样的方向.即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化. n理解--- n1. Φ增大.B感要阻碍Φ的增大.所以B感与B原方向相反. n2. Φ减小.B感要阻碍Φ的减小.所以B感与B原方向相同. n既满足---增反减同的原则. n思路---先确定B原的方向.再结合题意判断Φ的变化.利用增 反减同的原则再判断B感的方向.再由安培定 则判断I感的方向.(再判断I感的受力方向) n对阻碍的理解---只能阻碍.不能阻止. n楞次定律第二种描述---感应电流总是要阻碍引起感因电流的原因. n对阻碍的进一步理解---有阻碍才有能量的转化. n例如:由于a的运动产生感应电流.那么感应电流总是要阻碍a的运动.这样才把机械能转化为电流的能量. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(16分)电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它揭示了电、磁现象之间的本质联系。
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,即,这就是法拉第电磁感应定律。
(1)如图所示,把矩形线框abcd放在磁感应强度为B的匀强磁场里,线框平面跟磁感线垂直。设线框可动部分ab的长度为L,它以速度v向右匀速运动。请根据法拉第电磁感应定律推导出闭合电路的感应电动势E=BLv。

(2)两根足够长的光滑直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L。两导轨间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆MN放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。导轨和金属杆的电阻可忽略。让金属杆MN由静止沿导轨开始下滑。求
①当导体棒的速度为v(未达到最大速度)时,通过MN棒的电流大小和方向;
②导体棒运动的最大速度。

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如图为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)磁铁插入线圈的过程中,穿过线圈的磁通量
增大
增大
(选填“增大”、“减小”或“不变”).这时电流表的指针
(选填“会”或“不会”)偏转.
(2)这个演示实验表明,只要
穿过闭合回路中的磁通量发生变化
穿过闭合回路中的磁通量发生变化
,闭合电路中就有感应电流产生.
(3)磁极插入(拔出)速度
越大
越大
(选填“越大”、“越小”或“为零”),灵敏电流计G的指针偏转角度越大,说明回路中感应电动势的大小,跟
穿过回路中的磁通量变化率
穿过回路中的磁通量变化率
成正比.称为法拉第电磁感应定律.

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在电磁感应现象中,下列说法正确的是(  )
A、丹麦物理学家奥斯特首先发现了电磁感应现象B、英国科学家法拉第首先发现了电磁感应现象C、感应电流的磁场总是和原磁场方向相反D、穿过闭合电路的磁通量越大,电路中的感应电流也越大

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如图为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)磁铁插入线圈的过程中,穿过线圈的磁通量    (选填“增大”、“减小”或“不变”).这时电流表的指针    (选填“会”或“不会”)偏转.
(2)这个演示实验表明,只要    ,闭合电路中就有感应电流产生.
(3)磁极插入(拔出)速度    (选填“越大”、“越小”或“为零”),灵敏电流计G的指针偏转角度越大,说明回路中感应电动势的大小,跟    成正比.称为法拉第电磁感应定律.

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精英家教网如图是法拉第研究电磁感应现象的第一个成功实验,他把a.b两个线圈绕在同一个铁杯上,a线圈接电源,b线圈接电流表,当S闭合后可以在空间产生磁场.由于历史的局限性,法拉第经过长达11年的艰苦探索,终于在1831年发现了磁生电现象.对其中失败的原因,分析正确的是(  )
A、a线圈产生的磁场太弱,不能在线圈中产生感应电流B、b线圈中感应电流太小,当时无法测出C、电与磁没有对称性D、没有意识到b中的感应电流只出现在磁通量变化的暂态过程

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同步练习册答案