第十三章 电磁感应与电磁波精选试卷培优测试卷
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第十三章电磁感应与电磁波精选试卷培优测试卷
一、第十三章电磁感应与电磁波初步选择题易错题培优(难)
1.已知无限长通电直导线周围某一点的磁感应强度B的表达式:0
2
I
B
r
μ
π
=,其中r
0是该点到通电直导线的距离,I为电流强度,μ0为比例系数(单位为N/A2).试推断,一个半径为R的圆环,当通过的电流为I时,其轴线上距圆心O点为r0处的磁感应强度应为
()
A.()
2
3
222
2
r I
R r
+
B.()
3
222
2
IR
R r
μ
+
C.()
2
3
222
2
IR
R r
μ
+
D.()
2
00
3
222
2
r I
R r
μ
+
【答案】C
【解析】
根据,0
2
I
B
r
μ
π
=,μ
0单位为:T•m/A;
A、等式右边单位:
2
3
m A
=A/m
m
,左边单位为T,不同,故A错误;B、等式右边单位:3
(T m/A)m A
=T/m
m
⋅⋅
,左边单位为T,不同,故B错误;C、等式右边单位:
2
3
(T m/A)m A
=T
m
⋅⋅
,左边单位为T,相同,故C正确;D、等式右边单位
2
3
(T m/A)m A
=T
m
⋅⋅
,左边单位为T,相同,但当r0=0时B=0,显然不合实际,故D错误;故选C.
【点睛】本题要采用量纲和特殊值的方法进行判断,即先根据单位判断,再结合r0取最小值进行分析.结合量纲和特殊值进行判断是解决物理问题的常见方法.
2.如图为两组同心闭合线圈的俯视图,若内线圈通有图示的I1方向的电流,则当I1增大时外线圈中的感应电流I2的方向及I2受到的安培力F的方向分别是( )
A.I2顺时针方向,F沿半径指向圆心
B.I2顺时针方向,F沿半径背离圆心向外
C.I2逆时针方向,F沿半径指向圆心
D.I2逆时针方向,F沿半径背离圆心向外
【答案】D
【解析】
【详解】
如图内线圈的电流方向为顺时针方向,由安培定则分析得知,外线圈中磁通量方向向里,当I1增大时,穿过外线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断外线圈中的感应电流I2的方向为逆时针,外线圈所在处磁场方向向外。
根据左手定则分析得到:I2受到的安培力F方向是沿半径背离圆心向外.所以D正确,ABC错误。
3.如下左图所示,足够长的直线ab靠近通电螺线管,与螺线管平行.用磁传感器测量ab 上各点的磁感应强度B,在计算机屏幕上显示的大致图象是( )
A.B.
C.D.
【答案】C
【解析】
试题分析:通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,根据磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小.
解:通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再由磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小可知,
因为ab线段的长度大于通电螺线管的长度,由条形磁铁磁感线的分布,可知应该选C,如果ab线段的长度小于通电螺线管的长度,则应该选B.
由于足够长的直线ab,故C选项正确,ABD错误;
故选C
点评:考查通电螺线管周围磁场的分布,及磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,本题较简单但会出错.
4.已知通电长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度大小B0与通电导线中的电流强
度I成正比,与该点到通电导线的距离r成反比,即
0I
B k
r
=,式中k为比例系数。
现有两条相距为L的通电长直导线a和b平行放置,空间中存在平行于图示的菱形PbQa的匀强磁场(图中未画出)。
已知菱形PbQa的边长也为L,当导线a和b中通以大小相等、方向如图所示的电流I时,P点处的磁感应强度恰好为零。
则下列说法正确的是()
A.Q点处的磁感应强度大小为
I
k
L
B.匀强磁场的方向从P点指向Q点,大小为
2
I k L
C.匀强磁场的方向从Q点指向P点,大小为2
I
k
L
D.两导线连线中点处的磁感应强
度大小为3I
k
L
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
由题意知每股电流在P点处产生的磁场的磁感应强度大小为
I
B k
L
=,
由安培定则知导线a和b中的电流在P点处产生的磁场的磁感应强度方向分别垂直Pa和Pb。
BC .由平行四边形定则知匀强磁场的磁感应强度方向应由P 点指向Q 点,且大小为I k L
,才能使P 点处的合磁感应强度恰为零,B 、C 项错误; A .同理可知Q 点处的磁感应强度也为零,A 项错误; D .由于两导线连线中点到两导线的距离均为2
L
,两导线在该处产生的磁感应强度加倍,大小均为2I k L ,合磁感应强度的大小为3I
k L
,D 项正确。
故选D 。
5.通电直导线在其周围形成的磁场中某一点的磁感应强度大小与电流的大小成正比,与该点到导线的垂直距离成反比.如图所示,菱形ABCD 在水平面内,O 点为菱形的中心,∠DAB =60°,在A 、B 、C 三点垂直于水平面放置三根平行直导线,导线中电流的大小和方向均相同,则O 点和D 点处的磁感应强度方向的关系以及大小之比为( )
A .相反,1∶2
B .相同,1∶1
C .垂直,2∶1
D .垂直,1∶2
【答案】B 【解析】 【详解】
如图甲所示,A 、C 处导线在O 点处产生的磁场的磁感应强度等大反向,矢量和为零,B 处导线在O 点处产生的磁场的磁感应强度沿OC 方向,设菱形的边长为a ,导线中的电流大小为I ,则O 点处的磁感应强度大小为02B kI
a
=.如图乙所示,A 、C 处导线在D 点处产生的磁场的磁感应强度的矢量和为
kI
a
,方向垂直BD 向右,B 处导线在D 点处产生的磁场的磁感应强度方向垂直BD 向右,大小为kI
a
,因此D 点处的磁感应强度方向垂直BD 向右,大小为2D B kI
a
=
,则O 、D 两点处的磁感应强度方向相同,大小之比为1∶1,B 正
确.
6.如图,M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点,O 点为半圆弧的圆心,
∠MOP =90︒。
在M 、N 处各有一条长直导线垂直于纸面放置,导线中通有大小相等的恒定电流、方向如图所示,这时O 点磁感应强度的大小为B 1;若将N 处的长直导线移至P 处,则O 点的磁感应强度大小变为B 2。
则B 1与B 2之比为
A .1∶1
B .1∶2
C .2∶1
D .2∶1
【答案】C 【解析】 【详解】
由题意可知O 点为MN 的中点,O 点磁感应强度的大小为B 1,则可知M 和N 在O 点处产生的磁场磁感应强度为1
2
B ;当将N 处的长直导线移至P 处后,M 和N 在O 处产生的磁场如图所示:
由几何关系可知O 点的合磁感应强度大小为:
1
1
22222
B B B == 所以:
1
1212:2B B B B == 故C 正确,ABD 错误。
故选C 。
7.如图所示,三条有方向的曲线可能是电场中的电场线,也可能是磁场中的磁感线。
则下列说法正确的是( )
A .若是磁感线,同一通电导线放在a 处受力一定比放在b 处受力小
B .若是磁感线,a 、b 两处的磁感应强度的大小不相等,B a <B b
C .若是电场线,同一电荷放在a 处受力可能比放在b 处受力大
D .若是电场线,由于a 处电场强度比b 处小,故同一电荷放在a 处的电势能一定比放在b 处小 【答案】B 【解析】 【详解】
A .由于通电导线在磁场中受到的作用力不仅与磁感应强度有关,还与电流和磁感线方向的夹角有关,由sin F BIL θ=可知放在a 处的导线受力也可能比放在b 处所受安培力大;故选项A 错误;
B .若是磁感线,磁感线疏密程度表示磁场的强弱,故a b B B <,则选项B 正确;
C .若是电场线,电场线疏密程度表示电场的强弱,一定有a b E E <,由F =Eq 可知,同一电荷在a 处受力-定比b 处受力小,则选项C 错误;
D .电荷在电场中的电势能与电荷的正负和电势高低有关,与电场强度大小无关,由于不知道电荷的正负,故不确定电势能大小,则选项D 错误; 故B 。
8.如图所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框,在下列四种情况下,线框中会产生感应电流的是( )
A .线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动
B .线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动
C .线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线 AB 转动
D .线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线 CD 转动 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
产生感应电流的条件是穿过闭合线圈的磁通量发生变化,ABD中线圈中的磁通量都不发生变化,只有C中闭合线圈的磁通量发生变化。
故选:C。
9.N95口罩中起阻隔作用的关键层是熔喷布,熔喷布的纤维里加入了驻极体材料,它能依靠静电感应吸附比熔喷布网状纤维孔洞小很多的0.1μm量级或更小的微粒,从而有了更好的过滤效果。
制备驻极体的一种方法是对某些电介质材料进行加热熔化,然后在强电场中进行极化冷却。
电介质中每个分子都呈电中性,但分子内正、负电荷分布并不完全重合,每个分子可以看成是等量异号的电荷对。
如图所示,某种电介质未加电场时,分子取向随机排布,熔化时施加水平向左的匀强电场,正、负电荷受电场力的作用,分子取向会发生一致性的变化。
冷却后撤掉电场,形成驻极体,分子取向能够较长时间维持基本不变。
这个过程就像铁在强磁场中被磁化成磁铁的过程。
根据以上信息可知,下列说法中正确的是()
A.驻极体能够吸引带电的微粒,但不能吸引电中性的微粒
B.驻极体吸附小微粒利用了静电感应,所以驻极体所带的总电荷量一定不为零
C.不带电的微粒也能被驻极体吸引,但并不会中和驻极体表面的电荷
D.加有驻极体的口罩会因存放时间过长其中的电场衰减而过期,这是驻极体向外放电使电荷减少的结果
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
A.极体不仅能够吸引带电的微粒,还能依靠静电效应吸引微小的电中性颗粒,故A错误;
B.极体吸附小微粒利用了静电感应,但驻极体内部的总电荷量为零,只是分子取向一致,对外显示静电效应而已,故B错误;
C.带电的微粒由于静电效应能被驻极体吸引,但驻极体内部正负电荷代数和为零,不存在中和现象,故C正确;
D.有驻极体的口罩会因存放时间过长其中的电场衰减而过期,这是因为驻极体内部的分子取向再次变得杂乱无章的缘故,故D错误。
故选C。
10.如图所示,水平面内有两条相互垂直且彼此绝缘的通电长直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系.四个相同的圆形闭合线圈在四个象限内完全对称放置,两直导线中的电流大小与变化情况完全相同,电流方向如图所示,当两直导线中的电流都增大时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是()
A.线圈a中无感应电流B.线圈b中有感应电流
C.线圈c中有感应电流D.线圈d中无感应电流
【答案】CD
【解析】
【分析】
【详解】
根据安培定则可判断出电流产生的磁场方向,线圈a中的磁场方向均垂直于纸面向里,线圈c中的磁场方向均垂直于纸面向外,线圈b、d中的合磁通量始终为零,故增大两直导线中的电流时,线圈a、c中的磁通量发生变化,有感应电流产生,而线圈b、d中无感应电流产生,选项C、D正确,A、B错误.
11.自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法正确的是()
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系
C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系
D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系
【答案】ACD
【解析】
试题分析:本题考查物理学史,根据电磁学发展中科学家的贡献可找出正确答案.
解:A、奥斯特最先发现了电流的磁效应,揭开了人类研究电磁相互作用的序幕,故A正确;
B、欧姆定律说明了电流与电压的关系,故B错误;
C、法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,故C正确;
D、焦耳发现了电流的热效应,故D正确;
故选ACD.
点评:电流具有磁效应、热效应、化学效应等,本题考查其发现历程,要求我们熟记相关的物理学史.
12.下列说法中正确的是()
A.机械波和电磁波都能在真空中传播
B.铁路,民航等安检口使用红外线对行李内物品进行检测
C.根据狭义相对论的原理知,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的
D.两列波叠加时产生干涉现象,其振动加强区域与减弱区域是稳定不变的
【答案】CD
【解析】
【分析】
【详解】
机械波的传播需要介质,A错;红外线热效应显著,而穿透本领较弱,不能用来安检,铁路、民航等安检口使用x射线线对行李内物品进行检测.故B错误.根据相对论的基本原理得知:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的.故C正确.两列波发生干涉时,振动加强区域与减弱区域是相互间隔,是稳定不变的.故D正确.
13.下说法中正确的是。
A.在干涉现象中,振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小
B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,则外力的频率越大,单摆的振幅也越大C.全息照片的拍摄利用了激光衍射的原理
D.频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v
E.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
【答案】ADE
【解析】
【分析】
【详解】
A.在干涉现象中,振动加强的点的振幅比振动减弱的点的振幅大,但是振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小,选项A正确;
B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,当驱动力的频率与单摆的固有频率相等时振幅最大,则外力的频率越大时,单摆的振幅不一定越大,选项B错误;
C.全息照片的拍摄利用了激光干涉的原理,选项C错误;
D.根据多普勒效应,频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v,选项D正确;
E.电磁波是横波,在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,选项E正确。
故选ADE。
14.两根固定的相互平行的直导线A和B,相距为L,电流方向如图所示.导线C用轻绳
L,三根导线通的电流都为I.下列说法正确悬挂在AB导线的中间上方,距离AB为
2
的是()
A.从上往下看导线C顺时针转动,同时绳子的张力变小
B.从上往下看导线C逆时针转动,同时绳子的张力变大
C.当C转到与A、B平行时A、B和C单位长度所受的磁场作用力大小之比为
3:3:1
D.当C转到与A、B平行时A、B和C单位长度所受的磁场作用力大小之比为1:1:1【答案】BD
【解析】
AB、由右手螺旋定则可以判断C导线左侧的磁场方向从下往上,右侧从上往下,从而可判断C导线左侧受到向外的力右侧受到向里的力,从上往下看导线是逆时针转动;利用极限法可判断C导线转动到与AB平行时受到向下的安培力,所以过程中绳子张力变大;A错误,B正确,
CD、转到与AB平行时,三根导线电流方向都是垂直纸面向里,所以A、B和C受到相互之间的磁场作用力大小相等,C错误,D正确.故选BD
15.两根长直导线a、b平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中O点为两根导线ab 连线的中点,M、N为ab的中垂线上的两点且与a、b等距,两导线中通有等大、同向的恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度B的大小跟该点到通电导线的距离r成反比,则下列说法中正确的是( )
A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同
B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反
C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零
D.若在N点放一小磁针,静止时其北极垂直MN向上
【答案】BD
【解析】
试题分析:根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于
对称,
两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,M 点和N点的磁感应强度大小相等,M点磁场向下,N点磁场向上,方向相反.故A错误,B正确.当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度为零,则知O点的磁感应强度为零.故C错误.若在N点放一小磁针,静止时其北极垂直MN指向上.故D正确.故选BD.
考点:磁场的叠加;右手定则
【名师点睛】本题考查安培定则和平行四边定则的综合应用,注意安培定则的用右手.明确小磁针N极受力方向即为磁场方向.
二、第十三章电磁感应与电磁波初步实验题易错题培优(难)
16.下图为“研究感应电流产生的条件”的实验电路图.
(1)请用铅笔连线,把实验装置连接完整.
(2)开始实验时,滑片应该放置在____(填“a”或“b”)
(3)闭合电键后,请写出两种使线圈B中产生感应电流的方法:a__________ ;
b.____________.
【答案】(1)(2)a (3)断开电键;上下移动线圈A(或移动
滑动变阻器的滑片)
【解析】
(1)将电源、电键、变阻器、线圈B串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,再将电流计与线圈A串联成另一个回路,电路图如图所示:
(2)由图示电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,为保护电路应该使接入电路的电阻最大,在闭合电键S前,滑动变阻器滑动片P应置于a端.
(3)电键S闭合后还有多种方法能使线圈B中产生感应电流,如:移动滑动变阻器的滑片、或线圈A在线圈B中拔出或插入、或断开电键等.
【点睛】本题考查了实验注意事项、改变磁通量的方法,为保护电路,滑动变阻器采用限流接法时闭合开关前滑片应置于阻值最大处,滑动变阻器采用分压接法时,闭合开关前滑片置于分压电路分压为零的位置.
17.为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,固定于离地面某高处,如图所示。
已知线圈由a端开始绕至b端,当电流从电流计G右端流入时,指针向右偏转。
将磁铁N极向下从线圈上方竖直向下插入L时,发现指针向右偏转。
(1)在图L上画两匝线圈,以便能看清线圈绕向______;
(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针将向________偏传(选填“左”或“右”);
(3)将条形磁铁从线圈L正上方自由释放(忽略空气阻力),当磁铁穿过线圈L后,向下远离L的短暂过程中,条形磁铁的加速度________重力加速度(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
【答案】右小于
【解析】
【分析】
【详解】
(1) [1]将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,穿过L的磁场向下,磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,感应电流磁场应该向上,电流表指针向右偏转,电流从电流表右端流入,由安培定则可知,俯视线圈,线圈绕向为逆时针;
(2)[2]当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,穿过线圈的磁通量向上减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场应该向上,产生的感应电流从电流计的右端流入,则指针将向右偏传;
(3) [3]将条形磁铁从线圈L正上方自由释放(忽略空气阻力),当磁铁穿过线圈L后,向下远离L的短暂过程中,根据楞次定律“来拒去留”可知,条形磁铁受到向上的磁场力,则其加速度小于重力加速度。
18.某小组的同学做“探究影响感应电流方向的因素”实验。
(1)首先按图甲(1)所示方式连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向右偏转;再按图甲(2)所示方式连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向左偏转。
进行上述实验的目的是
(______)
A.检查电流计测量电路的电流是否准确
B.检查干电池是否为新电池
C.推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系。
(2)接下来用图乙所示的装置做实验,图中螺线管上的粗线标示的是导线的绕行方向。
某次实验中在条形磁铁插入螺线管的过程中,观察到电流计指针向右偏转,说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿______(选填“顺时针”或“逆时针”)方向。
(3)下表是该小组的同学设计的记录表格的一部分,表中完成了实验现象的记录,还有一项需要推断的实验结果未完成,请帮助该小组的同学完成_______________(选填“垂直纸面向外”或“垂直纸面向里”)。
实验记录表(部分)
操作N极朝下插入螺线管
从上往下看的平面图(B0表示原磁场,
即磁铁产生的磁场)
原磁场通过螺线管磁通量的增减增加
感应电流的方向沿逆时针方向
感应电流的磁场B'的方向
(4)该小组同学通过实验探究,对楞次定律有了比较深刻的认识。
结合以上实验,有同学认为,理解楞次定律,关键在于抓住__________(选填“B0”或“'B”)总是要阻碍
________填“B0”或“B'”)磁通量的变化。
【答案】C 顺时针垂直纸面向外B′B0
【解析】
【分析】
【详解】
(1)[1]由题意可知,电流从电流计左边进时,指针左偏,右边进时,指针右偏,本实验目的是探究感应电流的方向,则进行上述实验的目的是推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系,故选C;
(2)[2]电流计指针向右偏转,说明电流从电流计的右边(正接线柱)流入,则说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿顺时针方向;
(3)[3]由题意可知,感应电流的方向为逆时针,由右手螺旋定则可知,感应电流的磁场方向垂直纸面向外;
(4)[4]由题意可知,理解楞次定律,关键在于抓住'B总是要阻碍0B磁通量的变化
19.张老师在“探究楞次定律”的实验中,如图甲、乙、丙所示是实验中连接的三个回路。
其中图甲是将一节旧电池和电流计通过开关连接,通过试触操作,其实验目的是
__________;完成图甲实验操作后,把电流计与螺线管B连接,将图丙中的螺线管A插入图乙中的螺线管B中,闭合电键K的瞬间,图乙中电流计的指针向右偏转,保持电键闭合状态,再观察图乙中电流计指针_________(填“向左偏”“向右偏”“不偏”);然后将图丙中滑动变阻器的滑片P向右滑动的过程中,观察图乙中电流计指针____(填“向左偏”“向右偏”“不偏”)。
【答案】判别电流表指针的偏转方向与电流方向关系不偏向左偏
【解析】
【分析】
【详解】
[1][2][3]试触目的是判别电流表指针的偏转方向与电流方向关系;根据楞次定律,电键保持闭合状态,磁通量不变,感应电流为零,所以电流计指针不偏;图丙中滑动变阻器的滑片P向右滑动,电阻变大,A中电流变小,穿过线圈磁通量减小,产生感应电流,根据楞次定律,感应电流方向与闭合电键K的瞬间电流方向相反,所以图乙中电流计指针向左偏。
20.如图1为“探究影响感应电流方向的因素”的实验装置,所用电流表指针偏转方向与电流方向间的关系为:当电流从“+”接线柱流入电流表时,指针向右偏转。
(1)将条形磁铁按如图1方式S极向下插入螺线管时,发现电流表的指针向右偏转。
螺线管的绕线方向如图2所示。
请在图2中标出螺线管中的感应电流方向_______。
(2)经分析可得出结论:当穿过螺线管的磁通量增加时,感应电流产生的磁场与条形磁铁的磁场方向____(填“相同”或“相反”)。
(3)接上面的(1),将条形磁铁从螺线管中抽出时,电流表的指针向____(填“左”或“右”)偏转。
【答案】相反左
【解析】
【分析】
【详解】
(1)[1]根据电流表指针偏转方向与电流方向间的关系为:当电流从正极接线柱流入电流表时,指针向右偏转可知,线圈中电流方向为从B流向A,如图所示
(2)[2]S极向下插入螺线管时,线圈中磁通量增大,根据产生的电流方向,由右手定则可判断出产生的感应电流的磁场与原磁场方向相反。
(3)[3]将条形磁铁从螺线管中抽出时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律,感应电流的磁通量应与原磁场方向相同向下,阻碍磁通量的减小,根据安培定则可判断,线圈中感应电流方向从A到B,即向左,则电流表的指针方向向左。