2019-2020年高中物理 電磁感應楞次定律知識精講 魯教版選修3-2.doc
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2019-2020 年高中物理 電磁感應楞次定律知識精講 魯教版選修 3-2 【本講教育信息】 一. 教學內(nèi)容: 電磁感應 楞次定律 學習過程 一、電磁感應現(xiàn)象 1. 產(chǎn)生感應電流的條件 感應電流產(chǎn)生的條件是:穿過閉合電路的磁通量發(fā)生變化。 以上表述是充分必要條件。不論什么情況,只要滿足電路閉合和磁通量發(fā)生變化這兩 個條件,就必然產(chǎn)生感應電流;反之,只要產(chǎn)生了感應電流,那么電路一定是閉合的,穿 過該電路的磁通量也一定發(fā)生了變化。 當閉合電路的一部分導體在磁場中做切割磁感線的運動時,電路中有感應電流產(chǎn)生。 這個表述是充分條件,不是必要的。在導體做切割磁感線運動時用它判定比較方便。 2. 關(guān)于磁通量變化 在勻強磁場中,磁通量 =B Ssin (是 B 與 S 的夾角) ,磁通量的變化 = 2- 1有多種形式,主要有: S、不變, B 改變,這時 =B Ssin B、不變, S 改變,這時 =S Bsin B、 S 不變,改變,這時 =BS(sin2-sin1) 當 B、 S、 中有兩個或三個一起變化時,就要分別計算 1、 2,再求 2- 1了。 在非勻強磁場中,磁通量變化比較復雜。有幾種情況需要特別注意: 如 圖 所 示 , 矩 形 線 圈 沿 a b c 在 條 形 磁 鐵 附 近 移 動 , 試 判 斷 穿 過 線 圈 的 磁 通 量 如 何 變 化 ? 如 果 線 圈 M 沿 條 形 磁 鐵 軸 線 向 右 移 動 , 穿 過 該 線 圈 的 磁 通 量 如 何 變 化 ? (穿過上邊線圈的磁通量由方向向上減小到零,再變?yōu)榉较蛳蛳略龃?;右邊線圈的磁 通量由方向向下減小到零,再變?yōu)榉较蛳蛏显龃螅?如圖所示,環(huán)形導線 a 中有順時針方向的電流, a 環(huán)外有兩個同心導線圈 b、 c,與 環(huán)形導線 a 在同一平面內(nèi)。當 a 中的電流增大時,穿過線圈 b、 c 的磁通量各如何變化?在 相同時間內(nèi)哪一個變化更大? ( b、 c 線圈所圍面積內(nèi)的磁通量有向里的也有向外的,但向里的更多,所以總磁通量 向里, a 中的電流增大時,總磁通量也向里增大。由于穿過 b 線圈向外的磁通量比穿過 c 線圈的少,所以穿過 b 線圈的磁通量更大,變化也更大。 ) 如圖所示,虛線圓 a 內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,虛線圓 a 外是無磁場空間。 環(huán)外有兩個同心導線圈 b、 c,與虛線圓 a 在同一平面內(nèi)。當虛線圓 a 中的磁通量增大時, 穿過線圈 b、 c 的磁通量各如何變化?在相同時間內(nèi)哪一個變化更大? (與的情況不同, b、 c 線圈所圍面積內(nèi)都只有向里的磁通量,且大小相同。因此穿 過它們的磁通量和磁通量變化都始終是相同的。 ) 二、楞次定律 1. 楞次定律 楞次定律:感應電流具有這樣的方向,即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁 通量的變化。 2. 楞次定律解決的是感應電流的方向問題。它關(guān)系到兩個磁場:感應電流的磁場(新產(chǎn) 生的磁場)和引起感應電流的磁場(原來就有的磁場) 。前者和后者的關(guān)系不是“同向”或 “反向”的簡單關(guān)系,而是前者“阻礙”后者“變化”的關(guān)系。 在應用楞次定律時一定要注意:“阻礙”不等于“反向” ;“阻礙”不是“阻止” 。 從“阻礙磁通量變化”的角度來看,無論什么原因,只要使穿過電路的磁通量發(fā)生 了變化,就一定有感應電動勢產(chǎn)生。 從“阻礙相對運動”的角度來看,楞次定律的這個結(jié)論可以用能量守恒來解釋:既 然有感應電流產(chǎn)生,就有其它能轉(zhuǎn)化為電能。又由于感應電流是由相對運動引起的,所以 只能是機械能轉(zhuǎn)化為電能,因此機械能減少。磁場力對物體做負功,是阻力,表現(xiàn)出的現(xiàn) 象就是“阻礙”相對運動。 3. 楞次定律的應用。 楞次定律的應用應該嚴格按以下四步進行:確定原磁場方向;判定原磁場如何變 化(增大還是減?。?;確定感應電流的磁場方向(增反減同);根據(jù)安培定則判定感 應電流的方向。 在電磁感應現(xiàn)象中,電路中產(chǎn)生的感應電流又會受到安培力的作用,從而產(chǎn)生機械效 果(如電磁阻尼,電磁驅(qū)動) ,這類問題的分析,通??梢圆捎靡韵聝煞N方法:從感應電 流所受的安培力出發(fā)分析,具體步驟是先由楞次定律判定感應電流的方向,再由左手定則 判定磁場對感應電流的作用力安培力的方向,進而分析其機械效果。從楞次定律的 另一種表述出發(fā)分析,楞次定律的另一種表述為:感應電流,總是要阻礙相對運動,即先 判斷相對運動,再分析機械效果。 【典型例題】 例 1. 如圖所示,有兩個同心導體圓環(huán)。內(nèi)環(huán)中通有順時針方向的電流,外環(huán)中原來無 電流。當內(nèi)環(huán)中電流逐漸增大時,外環(huán)中有無感應電流?方向如何? 解:由于磁感線是閉合曲線,內(nèi)環(huán)內(nèi)部向里的磁感線條數(shù)和內(nèi)環(huán)外部向外的所有磁感 線條數(shù)相等,所以外環(huán)所圍面積內(nèi)(這里指包括內(nèi)環(huán)圓面積在內(nèi)的總面積,而不只是環(huán)形 區(qū)域的面積)的總磁通向里、增大,所以外環(huán)中感應電流磁場的方向為向外,由安培定則, 外環(huán)中感應電流方向為逆時針。 例 2. 如圖所示,閉合導體環(huán)固定。條形磁鐵 S 極向下以初速度 v0沿過導體環(huán)圓心的豎 直線下落過程,導體環(huán)中的感應電流方向如何? 解:從“阻礙磁通量變化”來看,當條形磁鐵的中心恰好位于線圈 M 所在的水平面時, 磁鐵內(nèi)部向上的磁感線都穿過了線圈,而磁鐵外部向下穿過線圈的磁通量最少,所以此時 刻穿過線圈 M 的磁通量最大。因此全過程中原磁場方向向上,先增后減,感應電流磁場方 向先下后上,感應電流先順時針后逆時針。 從“阻礙相對運動”來看,線圈對磁鐵應該是先排斥(靠近階段)后吸引(遠離階段) ,把條形磁鐵等效為螺線管,該螺線管中的電流從上向下看是逆時針方向的,根據(jù)“同向 電流互相吸引,反向電流互相排斥”,感應電流方向應該是先順時針后逆時針的,與前一 種方法的結(jié)論相同。 例 3. 如圖所示, O1O2是矩形導線框 abcd 的對稱軸,其左方有垂直于紙面向外的勻強磁 場。以下哪些情況下 abcd 中有感應電流產(chǎn)生?方向如何? A. 將 abcd 向紙外平移 B. 將 abcd 向右平移 C. 將 abcd 以 ab 為軸轉(zhuǎn)動 60 D. 將 abcd 以 cd 為軸轉(zhuǎn)動 60 解:A、C 兩種情況下穿過 abcd 的磁通量沒有發(fā)生變化,無感應電流產(chǎn)生。B、D 兩種 情況下原磁通向外,減少,感應電流磁場向外,感應電流方向為 abcd。 例 4. 如圖所示裝置中, cd 桿原來靜止。當 ab 桿做如下哪些運動時, cd 桿將向右移動? A. 向右勻速運動 B. 向右加速運動 C. 向左加速運動 D. 向左減速運動 解: ab 勻速運動時, ab 中感應電流恒定, L1中磁通量不變,穿過 L2的磁通量不變化, L2中無感應電流產(chǎn)生, cd 保持靜止,A 不正確; ab 向右加速運動時, L2中的磁通量向下, 增大,通過 cd 的電流方向向下, cd 向右移動,B 正確;同理可得 C 不正確,D 正確。選 B、D 例 5. 如圖所示,當磁鐵繞 O1O2軸勻速轉(zhuǎn)動時,矩形導線框(不考慮重力)將如何運動? 解:本題分析方法很多,最簡單的方法是:從“阻礙相對運動”的角度來看,導線框 一定會跟隨條形磁鐵同方向轉(zhuǎn)動起來。如果不計一切摩擦阻力,最終導線框?qū)⒑痛盆F轉(zhuǎn)動 速度無限接近到可以認為相同;如果考慮摩擦阻力,則導線框的轉(zhuǎn)速總比條形磁鐵轉(zhuǎn)速小 些(線框始終受到安培力矩的作用,大小和摩擦力的阻力矩相等) 。如果用“阻礙磁通量變 化”來分析,結(jié)論是一樣的,但是敘述要復雜得多。可見這類定性判斷的題要靈活運用楞 次定律的各種表達方式。 例 6. 如圖所示,水平面上有兩根平行導軌,上面放兩根金屬棒 a、 b。當條形磁鐵如圖 向下移動時(不到達導軌平面) , a、 b 將如何移動? 解:若按常規(guī)用“阻礙磁通量變化”判斷,則需要根據(jù)下端磁極的極性分別進行討論, 比較繁瑣。而且在判定 a、 b 所受磁場力時。應該以磁極對它們的磁場力為主,不能以 a、 b 間的磁場力為主(因為它們的移動方向由所受的合磁場的磁場力決定,而磁鐵的磁場 顯然是起主要作用的) 。如果注意到:磁鐵向下插,通過閉合回路的磁通量增大,由 =BS 可知磁通量有增大的趨勢,因此 S 的相應變化應該是阻礙磁通量的增加,所以 a、 b 將互相 靠近。這樣判定比較起來就簡便得多。 例 7. 如圖所示,光滑固定導軌 M、N 水平放置,兩根導體棒 P、Q 平行放置于導軌上, 形成一個閉合回路,當一條形磁鐵從高處下落接近回路過程中( ) A. P、Q 將互相靠攏 B. P、Q 將相互遠離 C. 磁鐵的加速度仍為 g D. 磁鐵的加速度小于 g 解題技巧: 解法一:設磁鐵下端為 N 極,如圖所示,根據(jù)楞次定律可判斷出 P、Q 中的感應電流方 向,根據(jù)左手定則可判斷 P、Q 所受安培力的方向,可見,P、Q 將互相靠攏。由于回路所 受安培力的合力向下,由牛頓第三定律,磁鐵將受到向上的反作用力,從而加速度小于 g。當磁鐵下端為 S 極時,根據(jù)類似的分析可得到相同的結(jié)果。所以,本題應選 A、D。 解法二:根據(jù)楞次定律的另一表述感應電流產(chǎn)生的效果,總是要反抗產(chǎn)生感應電 流的原因,本題中“原因”是回路中磁通量的增加,歸根結(jié)底是磁鐵靠近回路, “效果”便 是阻礙磁通量的增加即磁鐵的靠近。所以,P、Q 將互相靠近且磁鐵的加速度小于 g,應選 A、D。 答案:AD 例 8. 如圖所示,在條形磁鐵從圖示位置繞 O1O2軸轉(zhuǎn)動 90的過程中,放在導軌右端附 近的金屬棒 ab 將如何移動? 解:無論條形磁鐵的哪個極為 N 極,也無論是順時針轉(zhuǎn)動還是逆時針轉(zhuǎn)動,在轉(zhuǎn)動 90過程中,穿過閉合電路的磁通量總是增大的(條形磁鐵內(nèi)、外的磁感線條數(shù)相同但方 向相反,在線框所圍面積內(nèi)的總磁通量和磁鐵內(nèi)部的磁感線方向相同且增大。而該位置閉 合電路所圍面積越大,總磁通量越小,所以為阻礙磁通量增大金屬棒 ab 將向右移動。 例 9. 如圖所示,用絲線將一個閉合金屬環(huán)懸于 O 點,虛線左邊有垂直于紙面向外的勻 強磁場,而右邊沒有磁場。金屬環(huán)的擺動會很快停下來。試解釋這一現(xiàn)象。若整個空間都 有垂直于紙面向外的勻強磁場,會有這種現(xiàn)象嗎? 解:只有左邊有勻強磁場,金屬環(huán)在穿越磁場邊界時(無論是進入還是穿出) ,由于磁 通量發(fā)生變化,環(huán)內(nèi)一定有感應電流產(chǎn)生。根據(jù)楞次定律,感應電流將會阻礙相對運動, 所以擺動會很快停下來,這就是電磁阻尼現(xiàn)象。還可以用能量守恒來解釋:有電流產(chǎn)生, 就一定有機械能向電能轉(zhuǎn)化,擺的機械能將不斷減小。若空間都有勻強磁場,穿過金屬環(huán) 的磁通量不變化,無感應電流,不會阻礙相對運動,擺動就不會很快停下來。 【模擬試題】 (答題時間:45 分鐘) 1. 1931 年英國物理學家狄拉克從理論上預言,存在只有一個磁極的粒子,即“磁單極 子” ,1982 年,美國物理學家卡布萊拉設計了一個尋找磁單極子的實驗。他設想,如果一 個只有 N 極的磁單極子從上向下穿過如下圖所示的超導線圈,那么,從上向下看,超導線 圈上將出現(xiàn)( ) A. 先是逆時針方向的感應電流,然后是順時針方向的感應電流 B. 先是順時針方向的感應電流,然后是逆時針方向的感應電流 C. 順時針方向持續(xù)流動的感應電流 D. 逆時針方向持續(xù)流動的感應電流 2. 如圖所示,螺線管 B 置于閉合金屬圓環(huán) A 的軸線上,當 B 中通過的電流減小時( ) A. 環(huán) A 有縮小的趨勢 B. 環(huán) A 有擴張的趨勢 C. 螺線管 B 有縮短的趨勢 D. 螺線管 B 有伸長的趨勢 3. 如圖所示,ab 是一個可繞垂直于紙面的軸 O 轉(zhuǎn)動的閉合矩形線框,當滑動變阻器的 滑片 P 自左向右滑動時,從圖示看,線框 ab 將( ) A. 保持靜止不動 B. 逆時針轉(zhuǎn)動 C. 順時針轉(zhuǎn)動 D. 發(fā)生轉(zhuǎn)動,但因電源極性不明,無法確定轉(zhuǎn)動方向 4. A 是用毛皮摩擦過的橡膠環(huán)。由于它的轉(zhuǎn)動,使得金屬環(huán) B 中產(chǎn)生如圖所示方向的感 應電流,那么 A 環(huán)的轉(zhuǎn)動情況是( ) A. 順時針勻速轉(zhuǎn)動 B. 逆時針加速轉(zhuǎn)動 C. 逆時針減速轉(zhuǎn)動 D. 順時針加速轉(zhuǎn)動 5. 如圖所示,一條形磁鐵從靜止開始下落,穿過一個用雙線繞成的閉合線圈,條形磁鐵 在穿過線圈的過程中( ) A. 做自由落體運動 B. 做減速運動 C. 做勻速運動 D. 做非勻變速運動 6. 如圖所示,兩個相同的鋁環(huán)套在一根光滑桿上,將一條形磁鐵向左插入鋁環(huán)的過程中, 兩環(huán)的運動情況是( ) A. 同時向左運動,間距增大 B. 同時向左運動,間距不變 C. 同時向左運動,間距變小 D. 同時向右運動,間距增大 7. 如圖所示,當導線 ab 在電阻不計的金屬導軌上滑動時,線圈 C 向右擺動,則 ab 的運 動情況是( ) A. 向左或向右做勻速運動 B. 向左或向右做減速運動 C. 向左或向右做加速運動 D. 只能向右做勻加速運動 8. 如圖所示,一水平放置的矩形閉合線圈 abcd,在細長磁鐵的 N 極附近豎直下落,保 持 bc 邊在紙外,ad 邊在紙內(nèi),從圖中位置 I 經(jīng)過位置 II 到位置 III,位置 I 和 III 都很 靠近 II。在這個過程中,線圈中感應電流( ) A. 沿 abcd 流動 B. 沿 dcba 流動 C. 由 I 到 II 是沿 abcd 流動,由 II 到 III 是沿 dcba 流動 D. 由 I 到 II 是沿 dcba 流動,由 II 到 III 是沿 abcd 流動 9. 如圖所示,線圈 L1、鐵芯 M、線圈 L2都可自由移動,欲使 L2中有感應電流且流過電 阻的電流方向從 ab,可采用的辦法是( ) A. 使 L2迅速靠近 L1 B. 將變阻器 R 的滑動觸頭向右移動 C. 在 L1中插入鐵芯 M D. 斷開電路的電鍵 S 10. 如圖所示,矩形線圈 ABCD,在 AB 的中點 M 和 CD 的中點 N 連接有伏特表,整個裝置 置于勻強磁場中,且線框平面垂直磁場方向,當線框向右平動的過程中,關(guān)于 M、N 間的電 勢差和伏特表的示數(shù)的說法正確的是( ) A. 因線框平面無磁通量變化,所以 M、N 間無電勢差 B. 因無電流通過伏特表,所以伏特表示數(shù)為零 C. 因為 MN 兩端有電勢差,所以伏特表有示數(shù) D. 因為 MN 這段導體做切割磁場線運動,所以 MN 之間有電勢差 11. 一均勻的扁形磁鐵與一圓形線圈在同一平面內(nèi),如圖所示,磁鐵的中央與圓心 O 重 合,為了在磁鐵運動時在線圈中得到方向如圖所示的感應電流 I,磁鐵的運動方式應該是 ( ) A. N 極向紙內(nèi),S 極向紙外,使磁鐵繞 O 點轉(zhuǎn)動 B. N 極向紙外,S 極向紙內(nèi),使磁鐵繞 O 點轉(zhuǎn)動 C. 使磁鐵沿垂直于線圈平面的方向向紙外平動 D. 使磁鐵沿垂直于線圈平面的方向向紙內(nèi)平動 E. 使磁鐵在線圈平面內(nèi)繞 O 點順時針方向轉(zhuǎn)動 F. 使磁鐵在線圈平面內(nèi)繞 O 點逆時針方向轉(zhuǎn)動 12. 如圖所示,彈簧上端在天花板固定,下端系一銅球,銅球的下端放有通電線圈,今 把銅球拉離平衡位置后釋放,此后關(guān)于小球的運動情況(不計空氣阻力)是( ) A. 做等幅振動 B. 做阻尼振動 C. 振幅不斷增大 D. 無法判斷 13. 位于光滑水平面的小車上放置一螺線管,一條形磁鐵沿著螺線管的軸線水平地穿過, 如圖所示,在此過程中( ) A. 磁鐵做勻速直線運動 B. 磁鐵與螺線管系統(tǒng)的動量和動能都守恒 C. 磁鐵與螺線管系統(tǒng)動量守恒,動能不守恒 D. 磁鐵與螺線管系統(tǒng)動能守恒,動量不守恒 14. 如圖所示,蹄形磁鐵和矩形線圈均可繞豎直軸轉(zhuǎn)動?,F(xiàn)將蹄形磁鐵逆時針轉(zhuǎn)動(從 上往下看) ,則矩形線圈中產(chǎn)生感應電流情況和運動情況為( ) A. 線圈將逆時針轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速與磁鐵相同 B. 線圈將逆時針轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速比磁鐵小 C. 線圈轉(zhuǎn)動中,感應電流方向不斷變化 D. 線圈轉(zhuǎn)動中,感應電流方向始終是 abcda 15. 如圖所示,一根光滑圓木棒的中部密繞若干匝線圈,并通過開關(guān)與電源相連,線圈 兩側(cè)各套一個閉合的鋁環(huán) a 和 b,在接通電路 a 的瞬間,兩環(huán)的運動狀態(tài)為 a 環(huán)向 _移動,b 環(huán)向_移動。 16. 兩個完全相同的磁電式靈敏電流表連接如圖所示,當把電流表甲的指針向右撥動時, 電流表乙的指針擺動方向與甲_,兩電流表中的電流方向_,兩電流表線 圈所受電磁力矩方向_。 (填“相同”或“相反” ) 【試題答案】 1. D(為了阻礙它們間相對運動,超導線圈中感應電流的磁場,上為 N 極,下為 S 極) 2. AD(環(huán) A 半徑越小,穿過其中的磁通量越大) 3. C(滑動變阻器的滑片 P 向右滑時,接入電路電阻變大,電流強度減小) 4. BD 5. A(由于雙線繞法,感應電流為零) 6. C(磁鐵的靠近使兩個線圈向左,靠近磁鐵的線圈快一些) 7. B(穿過線圈 C 的磁通量變小,故 ab 運動產(chǎn)生的感應電流減?。?8. A(提示:細長磁鐵附近是非勻強磁場,由條形磁鐵的磁場可知,線圈在位置 II 時穿 過矩形閉合線圈的磁通量最少,線圈從位置 I 到位置 II,從下向上穿過 abcd 的磁通量在 減少,線圈從位置 II 到位置 III,從上向下穿過 abcd 的磁通量在增加,根據(jù)楞次定律和 右手螺旋定則可判知感應電流的方向是 abcd) 9. ABC(L 2中的感應電流流過 R時是從 a 到 b,根據(jù)右手螺旋定則可以判斷出 L2中感 應電流的磁場方向是向左的。而 L1線圈的磁場方向是向右的,感應電流的磁場與原磁場反 向,是因為 L1產(chǎn)生的磁場在增強,即穿過 L2的磁通量在增加,在題給的四個辦法中, A、B、C 三個辦法都可使穿過 L2的磁場增強) 10. BD 11. A(本題運用楞次定律的對象是圓形線圈,畫條形磁鐵的幾條磁場線,如圖(甲)所 示。由于“條形磁鐵與一圓形線圈在同一平面內(nèi)” ,且“磁鐵的中央與圓心 O 重合” ,所以 開始時穿過圓線圈的磁通量為零,不難看出,當條形磁鐵在線圈平面內(nèi)繞 O 點(不論是順 時針方向還是逆時針方向)轉(zhuǎn)動時,穿過線圈的磁通量不會發(fā)生變化,圓形線圈中不會產(chǎn) 生感應電流,所以選擇項 E、F 應排除。 當條形磁鐵垂直于線圈平面方向向紙外(或向紙內(nèi))平動時,情況如圖(乙) (注意磁 鐵平動的方向 v)所示,不難看出,磁鐵沿垂直于線圈平面的方向平動過程中的任何時刻, 從一個方向看,穿入線圈的磁場線條數(shù)與穿出線圈面的磁場線條數(shù)相等,相互抵消,結(jié)果 穿過線圈面的磁通量始終為零,磁通量沒有發(fā)生變化,所以 C、D 兩種運動方式也不會產(chǎn)生 感應電流,選擇項 C、D 也應排除。 當 N 極向紙內(nèi),S 極向紙外,使磁鐵繞 O 點轉(zhuǎn)動時,相當于圓形線圈繞水平直徑、上 半圈向紙外、下半圈向紙內(nèi)轉(zhuǎn)動,它們切割磁場線所產(chǎn)生的電磁感應效果互相疊加,運用 右手定則,線圈中有逆時針方向的感應電流,如按方式 B 運動,線圈中有順時針方向的感 應電流) 12. B 13. C(磁鐵與螺線管組成系統(tǒng)所受合外力為零) 14. BC(當磁鐵逆時針轉(zhuǎn)動時,可相當于磁鐵不動而線圈順時針旋轉(zhuǎn)切割磁場線,用右 手定則判斷出線圈中感應電流的方向為 abcd。由于線圈中感應電流又受到磁場力作用,用 左手定則判斷出 ab 邊受力向外,cd 邊受力向里,將使線圈逆時針方向轉(zhuǎn)動,即與磁極同 向轉(zhuǎn)動,但轉(zhuǎn)動的角速度一定小于磁鐵轉(zhuǎn)動的角速度,如兩者的角速度相同,磁鐵與線圈 處于相對靜止,線圈不切割磁場線,無感應電流產(chǎn)生,線圈的轉(zhuǎn)速小于磁鐵的轉(zhuǎn)速,當線 圈被磁鐵落后半圈后,線圈切割磁場的方向改變,線圈內(nèi)感應電流的方向要發(fā)生變化,故 線圈中感應電流的方向是不斷變化的) 15. a 環(huán)向左移動,b 環(huán)向右移動(當電路接通瞬間,穿過線圈的磁通量在增加,使得穿 過 a、b 鋁環(huán)的磁通量都在增加,由楞次定律可知,a、b 中感應電流的磁場與線圈中磁場 方向相反,即受到線圈磁場的排斥作用,使 a、b 兩鋁環(huán)分別向外側(cè)移動,即 a 環(huán)向左,b 環(huán)向右移動。在此類題中,無論電源方向及線圈繞線方向如何,當閉合電鍵電流增大時, 兩環(huán)均向外側(cè)移動,而不必去具體判斷螺線管的磁場方向及由感應電流的方向再去判斷受 力方向) 16. 相同 相反- 配套講稿:
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