楞次定律经典习题

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(完整版)楞次定律基本练习题(含答案),推荐文档

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三、楞次定律练习题一、选择题1.位于载流长直导线近旁的两根平行铁轨A和B,与长直导线平行且在同一水平面上,在铁轨A、B上套有两段可以自由滑动的导体CD和EF,如图1所示,若用力使导体EF向右运动,则导体CD将[ ]A.保持不动B.向右运动C.向左运动D.先向右运动,后向左运动2.M和N是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路如图2,现将开关S从a处断开,然后合向b处,在此过程中,通过电阻R2的电流方向是[ ]A.先由c流向d,后又由c流向dB.先由c流向d,后由d流向cC.先由d流向c,后又由d流向cD.先由d流向c,后由c流向d3.如图3所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则[ ]A.从线圈dc边进入磁场到ab边穿过出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流B.从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中,有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度C.dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与dc边刚穿出磁场时感应电流的方向相反D.dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与dc边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等4.在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图4所示.导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面.欲使M所包围的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,则导线的运动可能是[ ]A.匀速向右运动B.加速向右运动C.匀速向左运动D.加速向左运动5.如图5所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是[ ]A.先abcd,后dcba,再abcdB.先abcd,后dcbaC.始终dcbaD.先dcba,后abcd,再dcbaE.先dcba,后abcd8.如图8所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有[ ]A.闭合电键KB.闭合电键K后,把R的滑动方向右移C.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出D.闭合电键K后,把Q靠近P9.如图9所示,光滑杆ab上套有一闭合金属环,环中有一个通电螺线管。

(完整版)楞次定律基本练习题(含答案)

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三、楞次定律练习题一、选择题1.位于载流长直导线近旁的两根平行铁轨A和B,与长直导线平行且在同一水平面上,在铁轨A、B上套有两段可以自由滑动的导体CD和EF,如图1所示,若用力使导体EF向右运动,则导体CD将[ ]A.保持不动B.向右运动C.向左运动D.先向右运动,后向左运动2.M和N是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路如图2,现将开关S从a处断开,然后合向b处,在此过程中,通过电阻R2的电流方向是[ ]A.先由c流向d,后又由c流向dB.先由c流向d,后由d流向cC.先由d流向c,后又由d流向cD.先由d流向c,后由c流向d3.如图3所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则[ ]A.从线圈dc边进入磁场到ab边穿过出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流B.从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中,有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度C.dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与dc边刚穿出磁场时感应电流的方向相反D.dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与dc边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等4.在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图4所示.导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面.欲使M所包围的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,则导线的运动可能是[ ]A.匀速向右运动B.加速向右运动C.匀速向左运动D.加速向左运动5.如图5所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通有恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是[ ]A.先abcd,后dcba,再abcdB.先abcd,后dcbaC.始终dcbaD.先dcba,后abcd,再dcbaE.先dcba,后abcd8.如图8所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有[ ]A.闭合电键KB.闭合电键K后,把R的滑动方向右移C.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出D.闭合电键K后,把Q靠近P9.如图9所示,光滑杆ab上套有一闭合金属环,环中有一个通电螺线管。

楞次定律习题大全

楞次定律习题大全

1.如图所示,O 1O 2是矩形导线框abcd 的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场,右方无磁场。

关于导线框abcd 中的感应电流方向,下列说法中正确的是 A.若将abcd 向纸外平移,abcd 中将产生逆时针方向的感应电流 B.若将abcd 向右平移,abcd 中将产生逆顺时针方向的感应电流C.将abcd 以ab 为轴转动60º,abcd 中将产生逆时针方向的感应电流D.将abcd 以cd 为轴转动60º,abcd 中将产生逆时针方向的感应电流2.如图所示,在垂直于纸面向里的匀强磁场中有由两个大小不等的圆环M 、N 连接而成的导线框。

沿图中箭头方向用外力将N 环拉扁,该过程中,关于M 环中感应电流的说法中正确的是A.有顺时针方向的感应电流产生,且M 环有扩张的趋势B.有逆时针方向的感应电流产生,且M 环有扩张的趋势C.有顺时针方向的感应电流产生,且M 环有收缩的趋势D.有逆时针方向的感应电流产生,且M 环有收缩的趋势3.电阻R 、电容C 与一线圈连接成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N 极朝下,如图所示。

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4.如图所示,一个固定的超导体圆环P 。

在其右方固定一个条形磁铁,此时圆环内没有电流。

把条形磁铁向右方移走时,由于电磁感应现象,在超导体圆环中将产生一个感应电流。

关于这个电流的下列说法中正确的是A.该电流方向如图中箭头方向所示,磁铁移走后,该电流很快消失B.该电流方向如图中箭头方向所示,磁铁移走后,该电流将继续维持下去C.该电流方向和图中箭头方向相反,磁铁移走后,该电流很快消失D.该电流方向和图中箭头方向相反,磁铁移走后,该电流将继续维持下去5.两个环A 、B 置于同一水平面上,其中A 是边缘均匀带电的绝缘环,B是导体环。

楞次定律练习题及答案解析

楞次定律练习题及答案解析

楞次定律1.根据楞次定律可知,感应电流的磁场一定是( )A.阻碍引起感应电流的磁通量B.与引起感应电流的磁场方向相反C.阻碍引起感应电流的磁通量的变化D.与引起感应电流的磁场方向相同2.如图所示,螺线管CD的导线绕法不明,当磁铁AB插入螺线管时,闭合电路中有图示方向的感应电流产生,下列关于螺线管磁场极性的判断,正确的是( )A.C端一定是N极B.D端一定是N极C.C端的极性一定与磁铁B端的极性相同D.因螺线管的绕法不明,故无法判断极性3.如图所示,光滑U形金属框架放在水平面内,上面放置一导体棒,有匀强磁场B垂直框架所在平面,当B发生变化时,发现导体棒向右运动,下列判断正确的是( )A.棒中电流从b→a B.棒中电流从a→bC.B逐渐增大D.B逐渐减小4.一金属圆环水平固定放置.现将一竖直的条形磁铁,在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环( )A.始终相互吸引B.始终相互排斥C.先相互吸引,后相互排斥D.先相互排斥,后相互吸引5.如图所示装置,线圈M与电源相连接,线圈N与电流计G相连接.如果线圈N中产生的感应电流i从a到b流过电流计,则这时正在进行的实验过程是( )A.滑动变阻器的滑动头P向A端移动B.滑动变阻器的滑动头P向B端移动C.开关S突然断开D.铁芯插入线圈中【课堂训练】一、选择题1.如图4-3-14表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,其中能产生由a到b的感应电流的是( )2.如图4-3-15所示,一水平放置的矩形闭合线框abcd在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ与位置Ⅲ都很接近位置Ⅱ,这个过程中线圈感应电流( )A.沿abcd流动B.沿dcba流动C.先沿abcd流动,后沿dcba流动D.先沿dcba流动,后沿abcd流动3.如图甲所示,长直导线与矩形线框abcd处在同一平面中固定不动,长直导线中通以大小与方向随时间作周期性变化的电流i,i-t图象如图乙所示,规定图中箭头所指的方向为电流正方向,则在T4~3T4时间内,对于矩形线框中感应电流的方向,下列判断正确的是( ) A.始终沿逆时针方向B.始终沿顺时针方向C.先沿逆时针方向然后沿顺时针方向D.先沿顺时针方向然后沿逆时针方向4.如图所示,AOC是光滑的金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属棒,立在导轨上,它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中b端始终在OC上,a端始终在OA上,直到完全落在OC上,空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,则ab棒在上述过程中( )A.感应电流方向是b→a B.感应电流方向是a→bC.感应电流方向先是b→a,后是a→b D.感应电流方向先是a→b,后是b→a5.如图所示,导体AB、CD可在水平轨道上自由滑动,且两水平轨道在中央交叉处互不相通.当导体棒AB向左移动时( ) A.AB中感应电流的方向为A到BB.AB中感应电流的方向为B到AC.CD向左移动D.CD向右移动6.如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行.当电键S接通瞬间,两铜环的运动情况是( ) A.同时向两侧推开B.同时向螺线管靠拢C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,因电源正负未知,无法具体判断7.如图所示,ab是一个可绕垂直于纸面的轴O转动的闭合线圈,在滑动变阻器R的滑片P自左向右滑动的过程中,ab线圈将( ) A.静止不动B.逆时针转动C.顺时针转动D.发生转动,因电源正负极不明,无法确定转动方向8.一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动.M连接在如图4-3-21所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1与E2为直流电源,S为单刀双掷开关.下列情况中,可观测到N向左运动的是( )A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时9.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连,要使导线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是(两线圈共面放置)( )A.向右匀速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向右加速运动10.如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动.则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是( )A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B. F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右二、非选择题11.如图,金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向________(填“左”或“右”)运动,并有________(填“收缩”或“扩张”)趋势.12.我们可以通过实验探究电磁感应现象中感应电流方向的决定因素与遵循的物理规律.以下是实验探究过程的一部分.(1)如图4-3-25甲所示,当磁铁的N极向下运动时,发现电流表指针偏转,若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道____________________________________________(2)如图乙所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.电路稳定后,若向左移动滑动触头,此过程中电流表指针向________偏转;若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向________偏转(均选填“左”或“右”).答案详解1.解析:选C.根据楞次定律,感应电流的磁场阻碍的是引起感应电流的磁通量的变化,A错、C对;感应电流的磁场方向在磁通量增加时与原磁场反向,在磁通量减小时与原磁场同向,故B、D错.2.解析:选C.根据楞次定律的另一种表述:“感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,本题中螺线管中产生感应电流的原因是磁铁AB的下降,为了阻碍该原因,感应电流的效果只能使磁铁与螺线管之间产生相斥的作用,即螺线管的C端一定与磁铁的B端极性相同,与螺线管的绕法无关.但因为磁铁AB的N、S极性不明,所以螺线管CD的两端极性也不能明确,所以A、B、D错,C对.3.解析:选BD.ab棒是因“电”而“动”,所以ab棒受到的安培力向右,由左手定则可知电流方向a→b,故B对,由楞次定律可知B逐渐减小,D对.4.解析:选D.当条形磁铁靠近圆环时,产生感应电流,感应电流在磁场中受到安培力的作用,由楞次定律可知,安培力总是“阻碍变化”,因此,条形磁铁靠近圆环时,受到排斥力;当磁铁穿过圆环远离圆环时,受到吸引力,D正确.5.解析:选BC.开关S闭合时线圈M的磁场B M的方向向上,由于副线圈中感应电流i 从a 到b 流过电流计,由安培定则可得N 线圈的磁场B N 的方向向上,即B M 与B N 方向相同,说明原磁场B M 减弱.能使磁场B M 减弱的有B 、C 选项.一.选择题1.解析:选A.由右手定则可判定A 中ab 中电流由a 向b ,B 中由b 向a ,C 中由b 向a ,D 中由b 向a ,故A 正确.2.解析:选A.线框从位置Ⅰ到位置Ⅱ的过程中,由Φ=B ⊥S 看出,因B ⊥变小,故Φ变小,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,向上穿过线框,由右手螺旋定则可知,线框中电流的方向为abcd .当线框从位置Ⅱ到位置Ⅲ时,由Φ=B ⊥S 看出,由于B ⊥变大,故Φ变大,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,即向上穿过线框,由右手螺旋定则可以判断,感应电流的方向为abcd .3. 解析:选B.在T 4~3T 4时间内,穿过线框的磁通量先向里减小后向外增加,由楞次定律可知感应电流的磁通量向里,故感应电流的方向始终沿顺时针方向,选B.4. 解析:选C.由数学知识可知,金属棒下滑过程中,与坐标轴所围面积先增加后减小,穿过回路aOb 的磁通量先增加后减小,根据楞次定律,感应电流方向先是b →a ,后是a →b .5. 解析:选AD.由右手定则可判断AB 中感应电流方向为A →B ,由左手定则可判断CD 受到向右的安培力作用而向右运动.6. 解析:选A.当电路接通瞬间,穿过线圈的磁通量在增加,使得穿过两侧铜环的磁通量都在增加,由楞次定律可知,两环中感应电流的磁场与线圈中磁场方向相反,即受到线圈磁场的排斥作用,使两铜环分别向外侧移动,选项A 正确.7. 解析:选B.当P 向右滑动时,电路中的总电阻是减小的,因此通过线圈的电流增加,电磁铁两磁极间的磁场增强,穿过ab 线圈的磁通量增加,线圈中有感应电流,线圈受磁场力作用发生转动.直接使用楞次定律中的“阻碍”,线圈中的感应电流将阻碍原磁通量的增加,线圈就会通过转动来改变与磁场的正对面积,来阻碍原磁通量的增加,只有逆时针转动才会减小有效面积,以阻碍磁通量的增加.故选项B 正确.8. 解析:选C.由楞次定律及左手定则可知:只要线圈中电流增强,即穿过N的磁通量增加,则N受排斥而向右,只要线圈中电流减弱,即穿过N的磁通量减弱,则N受吸引而向左.故C选项正确.9. 解析:选BC.欲使N产生顺时针方向的感应电流,则感应电流的磁场方向应为垂直纸面向里,由楞次定律可知有两种情况:一是M 中有顺时针方向逐渐减小的电流,使其在N中的磁场方向向里,且磁通量在减小;二是M中有逆时针方向逐渐增大的电流,使其在N 中的磁场方向向外,且磁通量在增大.因此,对于前者,应使ab减速向右运动;对于后者,则应使ab加速向左运动.故应选BC.(注意匀速运动只能产生恒定电流;匀变速运动产生均匀变化的电流.10. 解析:选D.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,线圈中向下的磁通量先增加后减小,由楞次定律可知,线圈中先产生逆时针方向的感应电流,后产生顺时针方向的感应电流,线圈的感应电流磁场阻碍磁铁的运动,故靠近时磁铁与线圈相互排斥,线圈受排斥力向右下方,F N大于mg,线圈有水平向右运动的趋势;离开时磁铁与线圈相互吸引,线圈受到吸引力向右上方,F N 小于mg,线圈有水平向右运动的趋势.所以正确选项是D.二、非选择题11. 解析:P向左移动,螺线管中的电流增大,环中磁通量增大,由楞次定律“阻碍”的含义可知,环向左移动,且有收缩趋势.答案:左收缩12. 解析:(1)电流表没有电流通过时,指针在中央位置,要探究线圈中电流的方向,必须知道电流从正(负)接线柱流入时,指针的偏转方向.(2)闭合开关时,线圈A中的磁场增强,线圈B中产生的感应电流使电流表向右偏,则当左移滑片时,会使线圈A中的磁场增强,电流表指针将向右偏;当线圈A抽出,在线圈B处的磁场减弱,线圈B中产生的感应电流将使电流表指针向左偏.答案:(1)电流从正(负)接线柱流入时,电流表指针的偏转方向(2)右左。

《楞次定律》专题训练

《楞次定律》专题训练

楞次定律专项训练专题一:判定感应电流方向的方法:1、由于磁场B 变化引起了磁通量φ变化用楞次定律判定。

2、由于磁铁的相对运动引起了磁通量φ变化用阻碍相对运动来判定N 、S 极或用楞次定律判定。

3、由于一部分导体切割磁感线引起了磁通量φ变化 用右手定则来判定 或用楞次定律判定针对训练1、如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N 极朝下。

当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部), ( )A .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥 C. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引 D .线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥 2、现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A 、线圈B 、电流计及开关如下图连接,在开关闭合、线圈A 放在线圈B 中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P 向左加速滑动时,电流计指针和右偏转。

由此可以判断( ) A.线圈A 向上移动或滑动变阻器滑动端P 向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转B.线圈A 中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转C.滑动变阻器的滑动端P 匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央D.因为线圈A 、线圈B 的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向 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0l 、下弧长为0d 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20l 、下弧长为20d 的方向垂直纸面向里的匀强磁场,S N且0d 《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4、如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd ,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则 ( ) A. 导线框进入磁场时,感应电流方向为a →b →c →d →a B. 导线框离开磁场时,感应电流方向为a →d →c →b →a C. 导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右 D. 导线框进入磁场时.受到的安培力方向水平向左5、如图所示,A 是长直密绕通电螺线管.小线圈B 与电流表连接,并沿A 的轴线OX 自左向右匀速穿过螺线管A .能正确反映通过电流表中电流,随l 变化规律的是( )6、导线框abcd 与直导线在同一平面内,直导 线中通有恒定电流I ,当线框自左向右匀速通过直导线 的过程中,线框中感应电流如何流动? A 、总为顺时针 B 、先为逆时针,后为顺时针C 、先为顺时针,再为逆时针,最后为顺时针D 、先为逆时针,再为顺时针,最后为逆时针7、如图所示,在两根平行长直导线M 、N 中,通以同方向,同强度的电流,导线框abcd 和两导线在同一平面内,线框沿着1 2dabcdcI IvIc与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向:( )(A)沿abcda不变;(B)沿dcbad不变;(C)由abcda变成dcbad;(D)由dcbad变成abcda。

楞次定律的经典习题

楞次定律的经典习题

7.如图为地磁磁感线的示意图, 7.如图为地磁磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直 如图为地磁磁感线的示意图 分量向下.飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平, 分量向下.飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞 行高度保持不变,由于地磁场的作用, 行高度保持不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电 势差.设飞行员左方机翼末端处的电势为U 势差.设飞行员左方机翼末端处的电势为U1,右方机翼 末端处的电势为U 末端处的电势为U2,则(AC ) A.若飞机从西往东飞 若飞机从西往东飞,U A.若飞机从西往东飞,U1比U2高 B.若飞机从东往西飞 若飞机从东往西飞,U B.若飞机从东往西飞,U2比U1高 C.若飞机从南往北飞 若飞机从南往北飞,U C.若飞机从南往北飞,U1比U2高 D.若飞机从北往南飞 若飞机从北往南飞,U D.若飞机从北往南飞,U2比U1高
※ 一.楞次定律的使用步骤
①确定原磁场(磁通量)的方向; ②根据给定的条件确定原磁场的变化是 增强还是减弱; ③用“阻碍变化”确定感应电流的磁场 (磁通量)方向; ④用安培定则确定感应电流的方向.
例1.判断一条形磁铁自左向右穿过一 个闭合圆环过程中感生电流的方向
S
N
※ 三.楞次定律的第二表述
感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生 感应电流的效果总是要反抗(或阻碍) 感应电流的原因 例4.如图所示,当磁铁突然向圆 环运动时,圆环的运动情况是: A.向右摆动 B.向左摆动 C.静止 D.不能判定
a
d
b
c
3.如图所示,空间有一矩形线框abcd 如图所示,空间有一矩形线框abcd 和一根很长的通电直导线EF EF, 和一根很长的通电直导线EF,直导线 与线框所在平面平行且距离较近, 与线框所在平面平行且距离较近,电 流方向由F 流方向由F到E,则矩形框从左边平移 到右边的整个过程中( 到右边的整个过程中( B ) A.线框中感应电流的方向先为abcda, A.线框中感应电流的方向先为abcda, 线框中感应电流的方向先为 然后adcba, adcba,再 然后adcba,再abcda B.线框中感应电流的方向先为 线框中感应电流的方向先为adcba, B.线框中感应电流的方向先为adcba, 然后abcda, abcda,再 然后abcda,再adcba C.线框中感应电流方向始终为 线框中感应电流方向始终为adcba C.线框中感应电流方向始终为adcba D.当移到ab及cd边与EF的距离恰好相 D.当移到ab及cd边与EF的距离恰好相 当移到ab 边与EF 等处时, 等处时,感应电流为零

楞次定律专题练习10(有答案)

楞次定律专题练习10(有答案)

楞次定律专题练习10(有答案)1.如图所示,电感线圈的电阻不计,A、B是两只完全相同的灯泡,下面能发生的情况是()A.S闭合瞬间,B比A先亮,然后B熄灭B.S闭合瞬间,A,B同时亮,然后B熄灭C.S闭合稳定后,断开S的瞬间,B突然亮一下后逐渐熄灭,A灯立即熄灭D.S闭合稳定后,断开S的瞬间,B灯中有电流,方向向右【答案】B,C【知识点】自感与互感【解析】【解答】AB.s闭合瞬间,A、B同时有电流通过,同时亮。

但由于电感线圈的电阻不计,线圈将B灯逐渐短路,B灯变暗直至熄灭,故A不符合题意,B符合题意;CD.S闭合稳定后,断开S的瞬间,L相当于电源,与B组成回路,A立刻熄灭,B闪一下后再逐渐熄灭,故C符合题意,D不符合题意。

故答案为:BC【分析】当开关S闭合时,电流同时流过两灯泡,它们会同时发光,根据电感线圈的电阻不计,会将B灯短路;S闭合稳定后,断开S的瞬间,L相当于电源,A立即熄灭,B重新亮,然后逐渐熄灭。

2.如图所示,电感线圈L的直流电阻R L=1Ω,小灯泡的电阻R1=R2=9Ω,电源电动势E=36V,内阻忽略不计。

下列说法正确的是()A.开关S闭合瞬间,两灯泡同时发光B.开关S断开瞬间,两灯泡同时熄灭C.开关S断开瞬间,两灯泡都慢慢熄灭D.开关S闭合,电路稳定后,R1支路上的电流小于R2支路上的电流【答案】C,D【知识点】自感与互感【解析】【解答】A.开关闭合瞬间,由于线圈的阻碍,L中的电流逐渐增加,R1逐渐变亮,R2灯泡立即变亮,A不符合题意;BC.开关在断开瞬间,线圈相当于电源,线圈与两灯泡串联,两灯泡都慢慢熄灭,B不符合题意,C符合题意;D.开关S闭合,电路稳定后,R1支路上的电流I1=ER L+R1=361+9A=3.6AR2支路上的电流I2=ER2=369A=4A所以开关S闭合,电路稳定后,R1支路上的电流小于R2支路上的电流,D符合题意。

故答案为:CD。

【分析】开关闭合瞬间,由于线圈的阻碍,L中的电流逐渐增加,R1逐渐变亮,R2灯泡立即变亮,开关在断开瞬间,线圈相当于电源,线圈与两灯泡串联,两灯泡都慢慢熄灭,因为R1电流小于R2电流,所以R1会先闪亮再熄灭。

楞次定律专项练习题(非常好带答案)

楞次定律专项练习题(非常好带答案)

课时作业3楞次定律时间:45分钟分值:100分一、选择题(11×6分=66分)1.楞次定律中“阻碍”的含义是指()A.感应电流形成的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反B.感应电流形成的磁场只是阻碍引起感应电流的增强C.感应电流形成的磁场只是阻碍引起感应电流的减弱D、当引起感应电流的磁场增强时,感应电流的磁场方向与其相反;当引起感应电流的磁场减弱时,感应电流的磁场方向与其相同2.(重庆卷)如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB 正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是() A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D、F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右3.如图所示,螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上,当B中通过的电流I减小时()A、环A有收缩的趋势B.环A有扩张的趋势C.螺线管B有缩短的趋势D、螺线管B有伸长的趋势4.两圆环AB置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示的感应电流,则()A.A可能带正电且转速减小B、A可能带正电且转速增大C、A可能带负电且转速减小D.A可能带负电且转速增大5.如图所示,线圈abcd所在平面与磁感线平行,在线圈以ab边为轴顺时针(由下往上看)转过180°的过程中,线圈中感应电流的方向为()A.是沿abcda B.是沿dcbad C.先沿abcda,后沿dcbad D、先沿dcbad,后沿abcda6.上图表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动的情形,图中导体垂直于纸面,a、b、c、d分别表示导体运动中的四个不同位置,箭头表示导体在那个位置上的运动方向,则导体中感应电流的方向为垂直纸面向里时,导体的位置是()A、a B.B C.c D.d7.如上图所示,三角形线框与长直导线彼此绝缘,线框被导线分成面积相等的两部分,在MN接通图示方向电流的瞬间,线框中感应电流的方向是()A.无感应电流B.A→B→C C、C→B→A D.条件不足,无法判断8.如图所示,匀强磁场垂直于圆形线圈指向纸里,a,b,c,d为圆形线圈上等距离的四点.现用外力作用在上述四点,将线圈拉成正方形,设线圈导线不可伸长,且线圈仍处于原先所在的平面内,则在线圈发生形变的过程中()A、线圈中将产生abcd方向的感应电流B.线圈中将产生adcb方向的感应电流C.线圈中产生感应电流的方向先是abcd,后是adcbD.线圈中无感应电流产生9.如图所示,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2l0、下弧长为2d0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→b→c→d→aB.金属线框离开磁场时感应电流的方向为a→d→c→b→aC.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(等幅震动)10.如图所示,同一平面内的三条平行导线串有两个电阻R和r,导体棒PQ与三条导线接触良好;匀强磁场的方向垂直纸面向里.导体棒的电阻可忽略.当导体棒向左滑动时,下列说法正确的是() A.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由b到aB、流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由b到aC.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由a到bD.流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由a到b11.如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围的区域内有一垂直纸面向里变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下图中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体环将受到向上的磁场力作用()二、非选择题(8分+12分+14分=34分)12.如图所示,当变阻器R的滑动触头向右滑动时,流过电阻R′的电流方向是________.13.在图(1)中,G为指针在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况.今把它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图(2)中的条形磁铁的运动方向是________;图(3)中电流计的指针从中央向________偏转;图(4)中的条形磁铁上端为________极.14.如图所示,假定导体棒AB向右运动.(1)我们要研究哪个闭合电路?(2)当导体棒AB向右运动时,穿过这个闭合电路的磁通量怎样变化?(3)感应电流的磁场应是哪个方向?(4)导体棒AB中的感应电流是哪个方向?答案:1-10见选项里11解析:导体受到向上的磁场力,说明线圈中的磁场在减弱,导线abcd产生的电流减小.由I=ER=ΔBΔt·S,可知ΔBΔt减小,故A正确.答案:A12答案:a→R′→b13答案:向下;右;N14答案:(1)ABEF电路(2)增大(3)垂直纸面向外(4)从A到B的方向。

高三物理楞次定律练习题

高三物理楞次定律练习题

高三物理楞次定律练习题楞次定律是物理学中的重要定律之一,描述了电磁感应现象中的能量守恒关系。

通过掌握楞次定律的应用,我们能够更好地理解电磁感应现象,进一步提高物理学习的效果。

下面是一些高三物理楞次定律的练习题,希望能够帮助大家更好地掌握这一知识点。

1.一根导线绕在铁心上,导线两端分别接入一个电源,导线中的电流方向为由左向右。

在导线附近放置一个闭合的导体回路,如图所示。

根据楞次定律,回答以下问题。

题目一:在导线中通过的电流方向改变时,会在闭合回路中产生什么现象?为什么?解析:根据楞次定律,当导线中的电流发生变化时,闭合回路中会产生感应电流。

这是因为导线中的电流变化会产生变化的磁场,闭合回路受到这个变化的磁场影响,导致感应电流的产生。

题目二:闭合回路中的感应电流的方向是什么?为什么?解析:根据楞次定律,感应电流的方向会使得它产生的磁场与导线中的磁场方向相反。

由于导线中的电流方向为由左向右,根据楞次定律,闭合回路中的感应电流方向将是由右向左。

2.一个长直导线位于均匀磁场中,导线的长度为L,磁场的大小为B,导线与磁场的夹角为θ。

根据楞次定律,回答以下问题。

题目三:如果导线中通过的电流增大,导线上的作用力会如何变化?为什么?解析:根据楞次定律,导线中通过的电流增大,导线上的作用力也会增大。

这是因为导线中通过的电流的增大会导致磁感应强度增大,从而改变了导线所受的磁场力的大小。

题目四:如果导线与磁场的夹角增大,导线上的作用力会如何变化?为什么?解析:根据楞次定律,导线与磁场的夹角增大,导线上的作用力会减小。

这是因为夹角的增大会使导线所受的磁场力的垂直分量减小,从而导致作用力的减小。

3.一根长度为L的细直导线以速度v与一均匀磁感应强度为B的磁场垂直运动,与磁场的夹角为θ。

根据楞次定律,回答以下问题。

题目五:当导线以速度v向上运动时,导线中会产生电流吗?为什么?解析:根据楞次定律,当导线相对于磁场运动时,会在导线中产生感应电流。

(完整版)楞次定律练习题及详解

(完整版)楞次定律练习题及详解

………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………1.如图所示,固定长直导线A中通有恒定电流。

一个闭合矩形导线框abcd与导线A在同一平面内,并且保持ab边与通电导线平行,线圈从图中位置1匀速向右移动到达位置2。

关于线圈中感应电流的方向,下面的说法正确的是A.先顺时针,再逆时针B.先逆时针,再顺时针C.先顺时针,然后逆时针,最后顺时针D.先逆时针,然后顺时针,最后逆时针【答案】C【解析】试题分析:由安培定则可得导线左侧有垂直纸面向外的磁场,右侧有垂直纸面向里的磁场,且越靠近导线此场越强,线框在导线左侧向右运动时,向外的磁通量增大,由楞次定律可知产生顺时针方向的感应电流;线框跨越导线的过程中,先是向外的磁通量减小,后是向里的磁通量增大,由楞次定律可得线框中有逆时针方向的电流;线框在导线右侧向右运动的过程中,向里的磁通量减小,由楞次定律可知产生顺时针方向的感应电流;综上可得线圈中感应电流的方向为:先顺时针,然后逆时针,最后顺时针。

故选C考点:楞次定律的应用点评:弄清楚导线两侧磁场强弱和方向的变化的特点,线框在导线两侧运动和跨越导线的过程中磁通量的变化情况是解决本题关键。

2.如图所示,在两根平行长直导线M、N中,通入同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自左向右在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向为A.沿adcba不变B.沿abcda不变C.由abcda变成adcbaD.由adcba变成abcda【答案】B【解析】试题分析:线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框的磁通量先垂直纸面向外减小,后垂直纸面向里增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向一直垂直纸面向外,由安培定则知感应电流一直沿adcba不变;故B正确考点:楞次定律的应用点评:难度中等,弄清楚两导线中间磁场强弱和方向的变化的特点是解决本题关键,应用楞次定律判断感应电流方向的关键是确定原磁场的方向及磁通量的变化情况3.如图所示,一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内,其下方(略靠前)固定一根与线框平面平行的水平直导线,导线中通以图示方向的恒定电流。

(完整版)楞次定律专项练习题(非常好带答案)

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课时作业3楞次定律时间:45分钟分值:100分一、选择题(11×6分=66分)1.楞次定律中“阻碍”的含义是指()A.感应电流形成的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反B.感应电流形成的磁场只是阻碍引起感应电流的增强C.感应电流形成的磁场只是阻碍引起感应电流的减弱D、当引起感应电流的磁场增强时,感应电流的磁场方向与其相反;当引起感应电流的磁场减弱时,感应电流的磁场方向与其相同2.(重庆卷)如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB 正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是() A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D、F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右3.如图所示,螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上,当B中通过的电流I减小时()A、环A有收缩的趋势B.环A有扩张的趋势C.螺线管B有缩短的趋势D、螺线管B有伸长的趋势4.两圆环AB置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示的感应电流,则()A.A可能带正电且转速减小B、A可能带正电且转速增大C、A可能带负电且转速减小D.A可能带负电且转速增大5.如图所示,线圈abcd所在平面与磁感线平行,在线圈以ab边为轴顺时针(由下往上看)转过180°的过程中,线圈中感应电流的方向为()A.是沿abcda B.是沿dcbad C.先沿abcda,后沿dcbad D、先沿dcbad,后沿abcda6.上图表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动的情形,图中导体垂直于纸面,a、b、c、d分别表示导体运动中的四个不同位置,箭头表示导体在那个位置上的运动方向,则导体中感应电流的方向为垂直纸面向里时,导体的位置是()A、a B.B C.c D.d7.如上图所示,三角形线框与长直导线彼此绝缘,线框被导线分成面积相等的两部分,在MN接通图示方向电流的瞬间,线框中感应电流的方向是()A.无感应电流B.A→B→C C、C→B→A D.条件不足,无法判断8.如图所示,匀强磁场垂直于圆形线圈指向纸里,a,b,c,d为圆形线圈上等距离的四点.现用外力作用在上述四点,将线圈拉成正方形,设线圈导线不可伸长,且线圈仍处于原先所在的平面内,则在线圈发生形变的过程中()A、线圈中将产生abcd方向的感应电流B.线圈中将产生adcb方向的感应电流C.线圈中产生感应电流的方向先是abcd,后是adcbD.线圈中无感应电流产生9.如图所示,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2l0、下弧长为2d0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→b→c→d→aB.金属线框离开磁场时感应电流的方向为a→d→c→b→aC.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(等幅震动)10.如图所示,同一平面内的三条平行导线串有两个电阻R和r,导体棒PQ与三条导线接触良好;匀强磁场的方向垂直纸面向里.导体棒的电阻可忽略.当导体棒向左滑动时,下列说法正确的是() A.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由b到aB、流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由b到aC.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由a到bD.流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由a到b11.如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围的区域内有一垂直纸面向里变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下图中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体环将受到向上的磁场力作用()二、非选择题(8分+12分+14分=34分)12.如图所示,当变阻器R的滑动触头向右滑动时,流过电阻R′的电流方向是________.13.在图(1)中,G为指针在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况.今把它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图(2)中的条形磁铁的运动方向是________;图(3)中电流计的指针从中央向________偏转;图(4)中的条形磁铁上端为________极.14.如图所示,假定导体棒AB向右运动.(1)我们要研究哪个闭合电路?(2)当导体棒AB向右运动时,穿过这个闭合电路的磁通量怎样变化?(3)感应电流的磁场应是哪个方向?(4)导体棒AB中的感应电流是哪个方向?答案:1-10见选项里11解析:导体受到向上的磁场力,说明线圈中的磁场在减弱,导线abcd产生的电流减小.由I=ER=ΔBΔt·S,可知ΔBΔt减小,故A正确.答案:A12答案:a→R′→b13答案:向下;右;N14答案:(1)ABEF电路(2)增大(3)垂直纸面向外(4)从A到B的方向。

楞次定律的典型例题

楞次定律的典型例题

楞次定律的典型例题【例1】如图1所示,两根平行长直导线MN和PQ中通以大小、方向都相同的电流。

导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与导线垂直的方向自左向右在两导线间匀速移动时,线框中的感应电流的方向是 [ ]A、沿adcba方向不变B、沿abcda方向不变C、由adcba变成abcda由abcda变成adcba【分析】 MN和PQ之间是一个叠加磁场,以中线OO'为界,右侧磁场方向向纸里,越靠近PQ越强;左侧磁场方向向纸外,越靠近MN越强。

本题属于线框在非均匀磁场中运动的问题。

对线框在非均匀磁场中切割感线很明显的问题,用右手定则时有一点要注意,即应该以磁场强处的切割情况作为判断依据。

在本题中,当线框在OO'右方时,bc 边处磁场强,要以bc边切割来判别,则感应电流方向为adcba;线框在OO'左方时,ad边处磁场强,要改用ab边切割来判断,则感应电流方向仍为adcba。

【解答】选项A正确。

【说明】本题选D的错率甚高,因为审题后,第一直觉就想到ad边切割磁感线,在此直觉误导下,便以ad边切割情况来用右手定则;ad边在中线OO'右侧运动时,感应电流沿abcda;在OO'左侧时,感应电流沿adcba。

误选C显然是只考虑bc边的切割,其错误性质与误选D相同。

本类习题也可从楞次定律入手;先弄清非均匀磁场的实际情况(如前所述),则线框在两导线间自左向右移时,向纸外穿过线框的磁通量减弱→向纸里穿过线框的磁通量增强,因此,感应电流的磁场始终指向纸内,故感应电流方向始终沿adcba不变。

【例2】如图所示,通有稳恒电流的螺线管竖直放置,铜环R沿螺线管的轴线加速下落,在下落过程中,环面始终保持水平.铜环先后经过轴线上1、2、3位置时的加速度分别为a1、a2、a3。

位置2处于螺线管的中心,位置1、3与位置2等距离。

则 [ ]A.a1<a2=g B.a3<a1<gC.a1=a3<a2 D.a3<a1<a2【分析】铜环下落过程中经位置1附近时,穿过铜环的磁通由小变大,铜环中感应电流的磁场阻碍穿过铜环的磁通变大,即阻碍铜环下落,故a1<g。

高中物理专题练习楞次定律

高中物理专题练习楞次定律

楞次定律2例1.如下图所示,光滑固定导轨M 、N 水平放置,两根导体棒P 、Q 平行放在导轨上,形成闭合回路.当一条形磁铁从上方向下迅速接近回路时,可动的两导体棒P 、Q 将 ( )A . 保持不动B . 相互远离C . 相互靠近D . 无法判断例2.如下图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A ,B ,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab 和cd .当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab 和cd 的运动情况是( )A .一起向左运动B .一起向右运动C .ab 和cd 相向运动,相互靠近D .ab 和cd 相背运动,相互远离例3.如图所示,金属环A 用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧.若变阻器滑片P 向左移动,则金属环A 将向________(填“左”或“右”)运动,并有________(填“收缩”或“扩张”)趋势.1.如图,一质量为m 的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过.现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ.设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T 1和T 2,重力加速度大小为g ,则( ) A . T 1>mg ,T 2>mg B . T 1<mg ,T 2<mg C . T 1>mg ,T 2<mg D . T 1<mg ,T 2>mg2.航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的.电磁驱动原理如图所示,当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈端点的金属环被弹射出去.现在固定线圈左侧放置一导线制成的闭合环,合上开关S 的瞬间( )A . 从左侧看环中感应电流沿顺时针方向B . 从左侧看环中感应电流沿逆时针方向C . 若将铜环放置在线圈右方,环将向左运动D . 电池正负极调换后,金属环不能向左弹射3.如下图所示,ab 是一个可绕垂直于纸面的轴O 转动的闭合矩形导线框,当滑动变阻器R 的滑片自左向右滑动时,线框ab 的运动情况是( )A . 保持静止不动B . 逆时针转动C . 顺时针转动D . 发生转动,但电源极性不明,无法确定转动的方向4.如下图所示,一个闭合三角形导线框ABC 位于竖直平面内,其下方(略靠前)固定一根与导线框平面平行的水平直导线,导线中通以图示方向的恒定电流.释放导线框,它由实线位置下落到虚线位置未发生转动,在此过程中( )A . 导线框中感应电流的方向依次为ACBA →ABCA →ACBAB . 导线框的磁通量为零时,感应电流也为零C . 导线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上D . 导线框所受安培力的合力为零,做自由落体运动5.如下图所示,一根长导线弯曲成如图所示形状,通以直流电I ,正中间用绝缘线悬挂一金属环C ,环与导线处于同一竖直平面内.在电流I 增大的过程中,下列叙述正确的是( ) A . 金属环中无感应电流产生 B . 金属环中有顺时针方向的感应电流 C . 悬挂金属环C 的竖直线中的张力不变 D . 金属环C 仍能保持静止状态6.如图所示,螺线管CD 的导线绕法不明,当磁铁AB 插入螺线管时,闭合电路中有图示方向的感应电流产生,下列关于螺线管磁场极性的判断,正确的是 ( )A .C 端一定是N 极B .D 端一定是N 极C .C 端的极性一定与磁铁B 端的极性相同。

高中物理-专题练习-楞次定律

高中物理-专题练习-楞次定律

楞次定律一、来拒去留1.如图所示,一根条形磁铁自左向右穿过一个闭合螺线管,则电路中()A.始终有感应电流自a向b流过电流表GB.始终有感应电流自b和a流过电流表GC.先有a→G→b方向的感应电流,后有b→G→a方向的感应电流D.将不会产生感应电流【答案】C2.磁铁在线圈中心上方开始运动时,线圈中产生如图方向的感应电流,则磁铁()A.向上运动B.向下运动C.向左运动D.向右运动【答案】B二、增缩减扩1.(多选)如图所示,在一空心螺线管内部中点处悬挂一铜环,电路接通瞬间,下列说法正确的是()A.从左往右看,铜环中有逆时针方向感应电流B.从左往右看,铜环中有顺时针方向感应电流C.铜环有收缩趋势D.铜环有扩张趋势【答案】BC2.(多选)如图所示,“U”形金属框架固定在水平面上,金属杆ab与框架间无摩擦,整个装置处于竖直方向的磁场中.若因磁场的变化,使杆ab向右运动,则磁感应强度()A.方向向下并减小B.方向向下并增大C.方向向上并增大D.方向向上并减小【答案】AD三、增离减靠1.如图所示,从易拉罐上裁剪下的铝圈静置于水平桌面上.手持强磁铁(磁铁上表面为S极)靠近至铝圈上方附近,迅速提升强磁铁远离铝圈瞬间,可看到铝圈被“吸”上去.关于上述现象,下列说法正确的是()A.磁铁远离铝圈瞬间,铝圈中有恒定感应电流B.磁铁远离铝圈越快,铝圈中产生的感应电流越大C.若将磁铁迅速靠近铝圈,铝圈也会被“吸”上去D.磁铁远离铝圈过程中,俯视铝圈中有逆时针方向的感应电流【答案】B2.如图所示,质量为m的金属环用线悬挂起来.金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中.从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,关于线拉力的大小的下列说法正确的是()A.大于环的重力mg,并逐渐减小B.始终等于环的重力mgC.小于环的重力mg,并保持恒定D.大于环的重力mg,并保持恒定【答案】A四、右手定则的应用1.如图所示,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体棒ef与导体环接触良好,当ef向右匀速运动时()A.圆环中磁通量不变,环上无感应电流产生B.整个环中有顺时针方向的电流C.整个环中有逆时针方向的电流D.环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流【答案】D2.如图所示,平行光滑导轨MM′、NN′水平放置,固定在竖直向下的匀强磁场中.导体滑线AB、CD横放其上静止,形成一个闭合电路,当AB向右滑动的瞬间,电路中感应电流的方向及滑线CD受到的磁场力方向分别为()A.电流方向沿ABCD;受力方向向右B.电流方向沿ABCD;受力方向向左C.电流方向沿ADCB;受力方向向右D.电流方向沿ADCB;受力方向向左【答案】C3.如下图所示,导线框abcd与通电直导线在同一平面内,直导线通有恒定电流并通过ad和bc的中点,当线框向右运动的瞬间,则()A.线框中有感应电流,且按顺时针方向B.线框中有感应电流,且按逆时针方向C.线框中有感应电流,但方向难以判断D.由于穿过线框的磁通量为零,所以线框中没有感应电流【答案】B楞次定律作业:1.如图所示,条形磁铁从高h处自由下落,中途穿过一个固定的空心线圈,开关S断开时,至落地用时t1,落地时速度为v1;开关S闭合时,至落地用时t2,落地时速度为v2.则它们的大小关系正确的是()A.t1>t2,v1>v2 B.t1=t2,v1=v2C.t1<t2,v1<v2 D.t1<t2,v1>v2【答案】D2.(多选)如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置于导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时()A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度仍为g D.磁铁的加速度小于g【答案】AD3.1931年,英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”.1982年,美国物理学家卡布莱拉设计了一个寻找磁单极子的实验.他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈,那么,从上向下看,超导线圈将出现()A.先有逆时针方向的感应电流,然后有顺时针方向的感应电流B.先有顺时针方向的感应电流,然后有逆时针方向的感应电流C.始终有顺时针方向持续流动的感应电流D.始终有逆时针方向持续流动的感应电流【答案】D4.一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N 可在木质圆柱上无摩擦移动,M连接在如下图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电流,S为单刀双掷开关,下列情况中,可观测到N向左运动的是()A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时【答案】C5.如下图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通瞬间,两铜环的运动情况是()A.同时向两侧推开B.同时向螺线管靠拢C.一个被推开,一个被吸引,但因电流正负极未知,无法具体判断D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断【答案】A6.如下图所示,导体棒AB、CD可在水平轨道上自由滑动,当导体棒AB向左移动时()A.AB中感应电流的方向为A到BB.AB中感应电流的方向为B到AC.CD向左移动D.CD向右移动【答案】AD7.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接,要使小导线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的金属棒ab的运动情况(两线圈共面放置)是()A.向右匀速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向右加速运动【答案】BC8.如下图所示,小圆圈表示处于匀强磁场中的闭合电路一部分导线的横截面,以速度v在纸面内运动.关于感应电流的有无及方向的判断正确的是()A.甲图中有感应电流,方向向里B.乙图中有感应电流,方向向外C.丙图中无感应电流D.丁图中a、b、c、d四个位置均无感应电流【答案】AC。

楞次定律经典习题

楞次定律经典习题

楞次定律练习题1.如图2-1所示,一根条形磁铁自左向右穿过一个闭合螺线管,则电路中()A.始终有感应电流自a向b 通过电流表B.始终有感应电流自b向a 流过电流表C.先有a →→b方向的感应电流,后有b →→a方向的感应电流D.将不会产生感应电流2.如图2-2所示,矩形线框与长直导线在同一平面内,当矩形线框从长直导线的左侧运动到右侧的过程中线框内感应电流的方向为()A.先顺时针,后逆时针B.先逆时针,后顺时针C.先顺时针,后逆时针,再顺时针D.先逆时针,后顺时针,再逆时针3.两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环。

当A以如图2-3所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流。

则()A.A可能带正电且转速减小B.A可能带正电且转速增大C.A可能带负电且转速减小D.A可能带负电且转速增大4.如图2-4所示的软铁棒F插入线圈L1的过程中,电阻R上的电流方向是()A.从A流向BB.从B流向AC.先从A流向B,再从B流向AD.没有电流5.如图2-5所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下,当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)()A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥6.如图2-6所示,在匀强磁场中放有平行金属导轨,它与大线圈M相连接,要使小线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是(两线圈共面)()A.向右匀速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向右加速运动7.一航天飞机下有一细金属杆,杆指向地心,若仅考虑地磁场的影响,则当航天飞机位于赤道上空()A.由东向西水平飞行时,金属杆中感应电动势的方向一定由上向下B.由西向东水平飞行时,金属杆中感应电动势的方向一定由上向下C.沿经过地磁极的那条经线由南向北水平飞行时,金属杆中感应电动势的方向一定由下向上D.沿经过地磁极的那条经线由北向南水平飞行时,金属杆中一定没有感应电动势8.异步电动机、家用电度表、汽车上的磁电式速度表,都利用了一种电磁驱动原理。

(完整版)楞次定律典型例题

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楞次定律1.右手定则:将右手手掌伸平,使大拇指与其余并拢四指垂直,并与手掌在同一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,大拇指指向导体运动方向,这时四指所指的就是感应电流的方向.2.楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.3.下列说法正确的是( )A.感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相反B.感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向可能相同,也可能相反C.楞次定律只能判定闭合回路中感应电流的方向D.楞次定律可以判定不闭合的回路中感应电动势的方向4.如图1所示,一线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ时(位置Ⅱ正好是细杆竖直位置),线圈内的感应电流方向(顺着磁场方向看去)是()图1A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ位置均是顺时针方向 B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ位置均是逆时针方向C.Ⅰ位置是顺时针方向,Ⅱ位置为零,Ⅲ位置是逆时针方向D.Ⅰ位置是逆时针方向,Ⅱ位置为零,Ⅲ位置是顺时针方向5.如图2所示,当导体棒MN在外力作用下沿导轨向右运动时,流过R的电流方向是()图2A. 由A→B B。

由B→A C.无感应电流 D.无法确定【概念规律练】知识点一右手定则1。

如图表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体ab上的感应电流方向为a→b的是( )2.如图3所示,导线框abcd与通电直导线在同一平面内,直导线通有恒定电流并通过ad和bc的中点,当线框向右运动的瞬间,则( )图3A.线框中有感应电流,且按顺时针方向B.线框中有感应电流,且按逆时针方向C.线框中有感应电流,但方向难以判断D.由于穿过线框的磁通量为零,所以线框中没有感应电流知识点二楞次定律的基本理解图43.如图4所示为一种早期发电机原理示意图,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,在磁极绕转轴匀速转动过程中,磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧错误!运动(O是线圈中心),则( )A.从X到O,电流由E经G流向F,先增大再减小B.从X到O,电流由F经G流向E,先减小再增大C.从O到Y,电流由F经G流向E,先减小再增大D.从O到Y,电流由E经G流向F,先增大再减小应用楞次定律判断感应电流的一般步骤:错误!错误!错误!错误!错误!4.如图5所示,一均匀的扁平条形磁铁的轴线与圆形线圈在同一平面内,磁铁中心与圆心重合,为了在磁铁开始运动时线圈中能得到逆时针方向的感应电流,磁铁的运动方式应是( )图5A.N极向纸内,S极向纸外,使磁铁绕O点转动B.N极向纸外,S极向纸内,使磁铁绕O点转动C.磁铁在线圈平面内顺时针转动 D.磁铁在线圈平面内逆时针转动此题是“逆方向”应用楞次定律,只需把一般步骤“逆向”即可错误!错误!错误!错误!错误!【方法技巧练】一、增反减同法5.某磁场磁感线如图6所示,有一铜线圈自图示A处落至B处,在下落过程中,自上向下看,线圈中的感应电流方向是()图6A.始终顺时针B.始终逆时针C.先顺时针再逆时针D.先逆时针再顺时针6.电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图7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()图7A.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,下极板带正电二、来拒去留法7.如图8所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是()图8A.向右摆动B.向左摆动C.静止D.无法判定8.如图9所示,蹄形磁铁的两极间,放置一个线圈abcd,磁铁和线圈都可以绕OO′轴转动,磁铁如图示方向转动时,线圈的运动情况是( )图9A.俯视,线圈顺时针转动,转速与磁铁相同B.俯视,线圈逆时针转动,转速与磁铁相同C.线圈与磁铁转动方向相同,但转速小于磁铁转速D.线圈静止不动三、增缩减扩法9.如图10所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置于导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时( )图10A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g10.如图11(a)所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通以如图(b)所示的交变电流,t=0时电流方向为顺时针(如图箭头所示),在t1~t2时间段内,对于线圈B,下列说法中正确的是( )图11A.线圈B内有顺时针方向的电流,线圈有扩张的趋势B.线圈B内有顺时针方向的电流,线圈有收缩的趋势C.线圈B内有逆时针方向的电流,线圈有扩张的趋势D.线圈B内有逆时针方向的电流,线圈有收缩的趋势3. BD 4。

楞次定律经典习题

楞次定律经典习题

楞次定律经典习题一、选择题1.如下图所示是验证楞次定律实验的示意图,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,其中正确的是( )2.两个大小不同的绝缘金属圆环如下图所示叠放在一起,小圆环有一半面积在大圆环内,当大圆环通上顺时针方向电流的瞬间,小圆环中感应电流的方向是( )A.顺时针方向B.逆时针方向C.左半圆顺时针,右半圆逆时针D.无感应电流3.如下图所示,闭合线圈abcd在磁场中运动到如图位置时,ab边受到的磁场力竖直向上,此线圈的运动情况可能是( )A.向右进入磁场B.向左移出磁场C.以ab为轴转动D.以ad为轴转动4.如下图所示,在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环.以下判断中正确的是( )A.释放圆环,环下落时环的机械能守恒B.释放圆环,环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁受的重力大C.给磁铁水平向右的初速度,磁铁滑出时做减速运动D.给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左运动的趋势5.直导线ab放在如下图所示的水平导体框架上,构成一个闭合回路.长直线导线cd和框架处在同一个平面内,且cd和ab平行,当cd中通有电流时,发现ab向左滑动.关于cd 中的电流下列说法正确的是( )A.电流肯定在增大,不论电流是什么方向B.电流肯定在减小,不论电流是什么方向C.电流大小恒定,方向由c到dD.电流大小恒定,方向由d到c6.如下图所示,ab是一个可以绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形导体线圈,当滑动变阻器R的滑片P自左向右滑动过程中,线圈ab将( )A.静止不动B.逆时针转动C.顺时针转动D.发生转动,但因电源的极性不明,无法确定转动的方向7.如下图所示是一种延时开关.S2闭合,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,将C 线路接通.当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则( )A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长8.如下图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两条可自由滑动的导体棒ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体棒ab和cd的运动情况是( )A.一起向左运动B.一起向右运动C.ab和cd相向运动,相互靠近D.ab和cd相背运动,相互远离9.(2011·庆阳模拟)现代汽车中有一种先进的制动机构,可保证车轮在制动时不是完全刹死滑行,而是让车轮仍有一定的滚动.经研究这种方法可以更有效地制动,它有一个自动检测车速的装置,用来控制车轮的转动,其原理如下图所示,铁质齿轮P与车轮同步转动,右端有一个绕有线圈的磁体,M是一个电流检测器.当车轮带动齿轮转动时,线圈中会有电流,这是由于齿靠近线圈时被磁化,使磁场增强,齿离开线圈时磁场减弱,磁通量变化使线圈中产生了感应电流.将这个电流放大后去控制制动机构,可有效地防止车轮被制动刹死.在齿a转过虚线位置的过程中,关于M中感应电流的说法正确的是( )A.M中的感应电流方向一直向左B .M 中的感应电流方向一直向右C .M 中先有自右向左、后有自左向右的感应电流D .M 中先有自左向右、后有自右向左的感应电流10.如下图甲所示,长直导线与闭合线框位于同一平面内,长直导线中的电流i 随时间t的变化关系如图乙所示.在0~T 2时间内,长直导线中电流向上,则线框中感应电流的方向与所受安培力情况是( )A .0~T 时间内线框中感应电流方向为顺时针方向B .0~T 时间内线框中感应电流方向为先顺时针方向后逆时针方向C .0~T 时间内线框受安培力的合力向左D .0~T 2时间内线框受安培力的合力向右,T 2~T 时间内线框受安培力的合力向左法拉第电磁感应定律一、选择题1.穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加 2 Wb ,则( )A .线圈中感应电动势每秒增加2 VB .线圈中感应电动势每秒减少2 VC .线圈中感应电动势始终为2 VD .线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2 V2.下列关于感应电动势大小的说法中,正确的是( )A .线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B .线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大C .线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大D .线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大3.如右图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O 点,将圆环拉离竖直位置并释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,A 、B 为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则( )A .圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度B .在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流C .圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大D .圆环最终将静止在竖直位置4.如右图所示,有缺口的金属圆环与板间距为d 的平行板电容器的两极板焊接在一起,金属圆环右侧有一垂直纸面向外的匀强磁场,现使金属圆环以恒定不变的速率v 向右运动由磁场外进入磁场,在金属圆环进入磁场的过程中,电容器带电荷量Q 随时间t 变化的定性图象应为( )5.如右图所示,在边长为a 的正方形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B ,其方向垂直纸面向外,一个边长也为a 的正方形导线框架EFGH 正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T 绕其中心O 点在纸面内匀速转动,经过T 8导线框转到图中虚线位置,则在这T 8时间内( ) ①平均感应电动势大小等于-22a 2B T ②平均感应电动势大小等于16a 2B 9T ③顺时针方向转动时感应电流方向为E →F →G →H →E ④逆时针方向转动时感应电流方向为E →H →G →F →EA .①③B .①④C .②③D .②④6.(2010·全国Ⅱ卷)如右图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b 和下边界d 水平.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平.线圈从水平面a 开始下落.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a 、b 之间的距离.若线圈下边刚通过水平面b 、c (位于磁场中)和d 时,线圈所受到的磁场力的大小分别为F b 、F c 和F d ,则( )A .F d >F c >F bB .F c <F d <F bC .F c >F b >F dD .F c <F b <F d7.右图中半径为r 的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场中,绕O 轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,电阻两端分别接盘心O 和盘边缘,则通过电阻R 的电流强度的大小和方向是( )A .由c 到d ,I =Br 2ωRB .由d 到c ,I =Br 2ωRC .由c 到d ,I =Br 2ω2RD .由d 到c ,I =Br 2ω2R8.(2010·山东理综改编)如右图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B ,方向相反且垂直纸面,MN 、PQ 为其边界,OO ′为其对称轴.一导线折成边长为l 的正方形闭合回路abcd ,回路在纸面内以恒定速度v 0向右运动,当运动到关于OO ′对称的位置时( )A .穿过回路的磁通量为零B .回路中感应电动势大小为Blv 0C .回路中感应电流的方向为顺时针方向D .回路中ab 边与cd 边所受安培力方向相反9.如右图a 是用电流传感器(相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,图中两个电阻的阻值均为R ,L 是一个自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值也为R .图b 是某同学画出的在t 0时刻开关S 切换前后,通过传感器的电流随时间变化的图象.关于这些图象,下列说法中正确的是( )abA .图b 中甲是开关S 由断开变为闭合,通过传感器1的电流随时间变化的情况B .图b 中乙是开关S 由断开变为闭合,通过传感器2的电流随时间变化的情况C .图b 中丙是开关S 由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况D .图b 中丁是开关S 由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况开关S 由断开变为闭合瞬间,流过自感线圈的电流为零,流过传感器1、2的电流均为E 2R;闭合电路稳定后,流过传感器1的电流为2E 3R ,流过传感器2的电流为E 3R;开关断开后,流过传感器1的电流立即变为零,流过传感器2的电流方向相反,从E3R逐渐变为零.10.如下图所示,一导线弯成半径为a 的半圆形闭合回路.虚线MN 右侧有磁感应强度为B 的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v 向右匀速进入磁场,直径CD 始终与MN 垂直.从D 点到达边界开始到C 点进入磁场为止,下列结论正确的是( )A .感应电流方向发生变化B .CD 段直导线始终不受安培力C .感应电动势最大值E m =BavD .感应电动势平均值E =12Bav11.如右图,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率ΔB Δt=k ,k 为负的常量.用电阻率为ρ、横截面积为S 的硬导线做成一边长为l 的方框.将方框固定于纸面内,其右半部分位于磁场区域中,求:(1)导线中感应电流的大小;(2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化率.12.如右图所示,两根平行金属导轨固定在同一水平面内,间距为l,导轨左端连接一个电阻R.一根质量为m、电阻为r的金属杆ab垂直放置在导轨上.在杆的右方距杆为d处有一个匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向下,磁感应强度为B.对杆施加一个大小为F、方向平行于导轨的恒力,使杆从静止开始运动,已知杆到达磁场区域时速度为v,之后进入磁场恰好做匀速运动.不计导轨的电阻,假定导轨与杆之间存在恒定的阻力.求:(1)导轨对杆ab的阻力大小F f;(2)杆ab中通过的电流及其方向;(3)导轨左端所接电阻R的阻值.。

高中物理 1. 楞次定律 课后练习、课时练习

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一、单选题(选择题)1. 如图所示,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m,电阻为R的正方形线圈边长为L(L< d),线圈下边缘到磁场上边界的距离为h.将线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,则在整个线圈穿过磁场的全过程中(从下边缘进入磁场到上边缘穿出磁场),下列说法中正确的是()A.线圈的最小速度一定是B.线圈的最小速度一定是mgR/B2L2C.线圈可能一直做匀速运动D.线圈可能先加速后减速2. 如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中()A.穿过线框的磁通量保持不变B.线框中感应电流方向保持不变C.线框所受安培力的合力为零D.线框的机械能不断增大3. 如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环aA.顺时针加速旋转B.顺时针减速旋转C.逆时针加速旋转D.逆时针减速旋转4. 1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”。

1982年,美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验,他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈,从上向下看,导线圈中出现的感应电流方向是()A.先逆时针,后顺时针B.先顺时针,后逆时针C.一直顺时针D.一直逆时针5. 如图所示,在通电长直导线AB的一侧悬挂一闭合矩形金属线圈P,AB在线圈平面内.当AB中通以向上的电流并增大时()A.线圈中产生逆时针方向的电流,线圈向AB运动B.线圈中产生逆时针方向的电流,线圈离开AB运动C.线圈中产生顺时针方向的电流,线圈向AB运动D.线圈中产生顺时针方向的电流,线圈离开AB运动6. 如图所示,在水平面上有一光滑的U形金属框架,框架上跨接一金属杆,在框架的区域内有一竖直方向的匀强磁场(图中未画出)。

楞次定律习题含答案

楞次定律习题含答案

楞次定律1.某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律,当条形磁铁自上而下穿过固定线圈时,通过电流计的感应电流方向是()A.a→G→b B.先a→G→b,后b→G→aC.b→G→a D.先b→G→a,后a→G→b答案:D2.在赤道上空,一根沿东西方向的水平导线自由下落,则关于导线上各点的电势,正确的说法是() A.东端高B.西端高C.中点高D.各点电势相同答案:A3.电阻R、电容C与一个线圈连成闭合回路,条形磁铁静止在线圈的正上方,N极朝下,如图所示,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,下极板带正电答案:D4.1931年,英国物理学家狄拉克从理论上预言了存在着只有一个磁极的粒子——磁单极子,如图所示,如果有一个磁单极子(单N极)从a点开始穿过线圈后从b点飞过,那么()A.线圈中感应电流的方向是沿PMQ方向B.线圈中感应电流的方向是沿QMP方向C.线圈中感应电流的方向先是沿QMP方向,然后是PMQ方向D.线圈中感应电流的方向先是沿PMQ方向,然后是QMP方向答案:B5.如图所示,螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上,当B中通过的电流I减小时()A.环A有缩小的趋势B.环A有扩张的趋势C.螺线管B有缩短的趋势D.螺线管B有伸长的趋势答案:AD6.如图所示,当穿过闭合回路的磁通量均匀增加时,内外两金属环中感应电流的方向为()A.内环逆时针,外环顺时针B.内环顺时针,外环逆时针C.内环逆时针,外环逆时针D.内环顺时针,外环顺时针答案:B7.如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴OO′转动,若线圈和转轴之间的摩擦不能忽略,从上向下看,当磁铁逆时针匀速转动时,则()A.线圈将逆时针匀速转动,转速与磁铁相同B .线圈将逆时针匀速转动,转速一定比磁铁转速小C .磁铁从图示位置开始转动,此时线圈abcd 中的感应电流的方向是abcdaD .在磁铁不断转动的过程中,线圈abcd 中的感应电流的方向一定会发生改变答案:BCD8.当闭合线圈abcd 在磁场中运动到如图所示位置时,ab 边受到竖直向上的磁场力作用,则可判断此时线圈的运动情况是( )A .向左运动,移进磁场B .向右运动,移出磁场C .以ad 边为轴转动D .以ab 边为轴转动答案:B二、非选择题(共60分)9.(12分)某同学在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,设计了如图所示的装置.线圈A 通过电流表甲、高阻值的电阻R ′、滑动变阻器R 和开关S 连接到电源上,线圈B 的两端接到另一只电流表乙上,两个电流表完全相同,零刻度居中.闭合开关后,当滑动变阻器R 的滑片P 不动时,甲、乙两只电流表指针的位置如图所示.(1)当滑片P 较快地向左滑动时,电流表甲的指针偏转情况是________,电流表乙的指针偏转情况是________.(填“向右偏”“向左偏”或“不偏转”)(2)断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,电流表乙的指针偏转情况是________.(填“向左偏”“向右偏”或“不偏转”)(3)从上述实验可以初步得出结论:______________________________________答案:(1)向右偏 向左偏 (2)向左偏 (3)穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化10.(14分)如图所示,将条形磁铁插入螺线管时,产生如图所示的感应电流,则a 、b 两点哪点电势高?条形磁铁哪端是N 极?解析:在条形磁铁插入过程中,螺线管中磁通量变化,引起感应电流,可将螺线管看成电源,在电源外部,电流由高电势流向低电势,因此b 点电势高.由安培定则知,感应磁场方向向上,而引起感应电流的磁场在增加,因此其方向向下,即下端为N 极,上端为S 极.答案:b 点电势高,下端为N 极11.(14分)如图所示为闭合导体回路中的一部分导体AB 在磁场中做切割磁感线运动的情况,分析各图中感应电流的方向.答案:甲:A →B 乙:B →A 丙:A →C →B →A 丁:B →A。

楞次定律专题练习8(有答案)

楞次定律专题练习8(有答案)

楞次定律专题练习8(有答案)1.如图所示,A、B、C是三个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈,其直流电阻可忽略不计,则()A.S闭合时,B,C灯立即亮,A灯缓慢亮B.电路接通稳定后,B,C灯亮度不同C.电路接通稳定后断开S,A灯闪一下后逐渐熄灭D.电路接通稳定后断开S,b点的电势高于a点【答案】C【知识点】自感与互感【解析】【解答】A.S闭合的瞬间,通过L的电流等于零,A、B、C灯都立即亮,A不符合题意;B.电路接通稳定后,L相当于导线,B、C灯亮度相同,B不符合题意;C.电路接通稳定后,L相当于导线,A灯熄灭,断开S的瞬间,L相当于电源给A灯供电,A灯又亮了,然后A灯逐渐熄灭,所以A灯闪一下后逐渐熄灭,C符合题意;D.电路接通稳定时,通过L的电流方向向左,断开S的瞬间,L相当于电源阻碍电流减小,产生向左的电流,a是电源的正极,b是电源的负极,b点的电势低于a点,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】根S闭合的瞬间,利用通过L的电流分析ABC灯的亮度变化情况。

电路接通稳定后结合自感现象和电路的分析进行分析判断。

2.某“超薄磁吸无线充电器”的充电功率为30W,同时支持360°磁力吸附,可直接吸附在手机上进行无线充电。

该充电器的工作原理如图所示,当充电器上的发射线圈通入正弦式交变电流后,就会在接收线圈中感应出电流,实现为手机电池充电。

某次测试时,该充电器接入电压瞬时值u=220√2sin(100πt)V的交流电源,发射线圈和接收线圈的匝数之比为22:1,不计能量损耗,下列说法正确的是()A.接收线圈中电流产生的磁场恒定不变B.接收线圈中电流的频率为100HzC.接收线圈两端电压的有效值为10√2VD.接收线圈中的电流为3A【答案】D【知识点】自感与互感;变压器原理【解析】【解答】A.当充电器上的发射线圈通入正弦式交变电流后,就会在接收线圈中感应出正弦交变电流,故接受线圈中电流周期性变化,产生的磁场也会周期性变化,A不符合题意;B.由发射线圈电压瞬时值表达式u=220√2sin(100πt)V可知ω=100πrad/s,故发射线圈中交流电的频率为f=ω2π=100π2πHz=50Hz,接收线圈中电流的频率与发射线圈中电流的频率相同,故接收线圈中电流的频率为50Hz,B不符合题意;C.发射线圈中电压的有效值为U1=220√2√2=220V,由U1U2=n1n2可得接收线圈两端电压的有效值为U2=n2n1U1=22022V=10V,C不符合题意;D.本题中充电器不计能量损耗,则有P1=P2=U2I2=30W,可得接收线圈中的电流为I2=P2 U2=3010A=3A,D符合题意。

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楞次定律经典习题
一、选择题
1.如下图所示是验证楞次定律实验的示意图,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,其中正确的是( )
[解析] 根据楞次定律可确定感应电流的方向:对C选项,当磁铁向下运动时:(1)闭合线圈原磁场的方向——向上;(2)穿过闭合线圈的磁通量的变化——增加;(3)感应电流产生的磁场方向——向下;(4)利用安培定则判断感应电流的方向——与图中箭头方向相同.故C项正确.同理分析可知D项正确.
2.两个大小不同的绝缘金属圆环如下图所示叠放在一起,小圆环有一半面积在大圆环内,当大圆环通上顺时针方向电流的瞬间,小圆环中感应电流的方向是( )
A.顺时针方向
B.逆时针方向
C.左半圆顺时针,右半圆逆时针
D.无感应电流
[解析] 根据安培定则,当大圆环中电流为顺时针方向时,圆环所在平面内的磁场是垂直于纸面向里的,而环外的磁场方向垂直于纸面向外,虽然小圆环在大圆环里外的面积一样,但环里磁场比环外磁场要强,净磁通量还是垂直于纸面向里.由楞次定律知,感应电流的磁场阻碍“×”方向的磁通量的增强,应垂直于纸面向外,再由安培定则得出小圆环中感应电流的方向为逆时针方向,B选项正确.
3.如下图所示,闭合线圈abcd在磁场中运动到如图位置时,ab边受到的磁场力竖直向上,此线圈的运动情况可能是( )
A.向右进入磁场
B.向左移出磁场
C.以ab为轴转动
D.以ad为轴转动
[解析] ab边受磁场力竖直向上,由左手定则知,通过ab的电流方向是由a指向b,由右手定则可知当线圈向左移出磁场时,bc边切割磁感线可产生顺时针方向的电流,当然也可以用楞次定律判断当线圈向左移出磁场时,磁通量减小,产生顺时针的感应电流,故B 正确,当以ab或ad为轴转动时,在图示位置,导线不切割磁感线无电流产生,故C、D错.4.如下图所示,在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环.以下判断中正确的是( )
A.释放圆环,环下落时环的机械能守恒
B.释放圆环,环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁受的重力大
C.给磁铁水平向右的初速度,磁铁滑出时做减速运动
D.给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左运动的趋势
[解析] 由条形磁铁磁场分布特点可知,穿过其中央位置正上方的圆环的合磁通量为零,所以在环下落的过程中,磁通量不变,没有感应电流,圆环只受重力,则环下落时机械能守恒,A对,B错;给磁铁水平向右的初速度,由楞次定律可知,圆环的运动总是阻碍自身磁通量的变化,所以环要受到向右的作用力,由牛顿第三定律可知,磁铁要受到向左的作用力而做减速运动(或据“总阻碍相对运动”的推论得出),故C对D错.
5.直导线ab放在如下图所示的水平导体框架上,构成一个闭合回路.长直线导线cd 和框架处在同一个平面内,且cd和ab平行,当cd中通有电流时,发现ab向左滑动.关于cd中的电流下列说法正确的是( )
A.电流肯定在增大,不论电流是什么方向
B.电流肯定在减小,不论电流是什么方向
C.电流大小恒定,方向由c到d
D.电流大小恒定,方向由d到c
[解析] ab向左滑动,说明通过回路的磁通量在减小,通过回路的磁感应强度在减弱,通过cd的电流在减小,与电流方向无关.
6.如下图所示,ab是一个可以绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形导体线圈,当滑动变阻器R的滑片P自左向右滑动过程中,线圈ab将( )
A.静止不动
B.逆时针转动
C.顺时针转动
D.发生转动,但因电源的极性不明,无法确定转动的方向
[解析] 当P向右滑动时,电路中电阻减小,电流增大,线圈ab的
磁通量增加,根据楞次定律判断,线圈ab将顺时针转动.
7.如下图所示是一种延时开关.S2闭合,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,将C 线路接通.当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则( )
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用
D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长
[解析] S1断开时,A线圈中电流消失,磁通量减少,B线圈中产生感应电流,阻碍线圈中磁通量的减少,A错,B对;若断开S2,B线圈无感应电流,磁通量立即减为零,不会有延时作用,C对,D错.
8.如下图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两条可自由滑动的导体棒ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体棒ab和cd的运动情况是( )
A.一起向左运动
B.一起向右运动
C.ab和cd相向运动,相互靠近
D .ab 和cd 相背运动,相互远离
[解析] 电流增强时,电流在abdc 回路中产生的垂直向里的磁场增强,回路磁通量增大,根据楞次定律可知回路要减小面积以阻碍磁通量的增加,因此,两导体棒要相向运动,相互靠拢.
9.(2011·庆阳模拟)现代汽车中有一种先进的制动机构,可保证车轮在制动时不是完全刹死滑行,而是让车轮仍有一定的滚动.经研究这种方法可以更有效地制动,它有一个自动检测车速的装置,用来控制车轮的转动,其原理如下图所示,铁质齿轮P 与车轮同步转动,右端有一个绕有线圈的磁体,M 是一个电流检测器.当车轮带动齿轮转动时,线圈中会有电流,这是由于齿靠近线圈时被磁化,使磁场增强,齿离开线圈时磁场减弱,磁通量变化使线圈中产生了感应电流.将这个电流放大后去控制制动机构,可有效地防止车轮被制动刹死.在齿a 转过虚线位置的过程中,关于M 中感应电流的说法正确的是( )
A .M 中的感应电流方向一直向左
B .M 中的感应电流方向一直向右
C .M 中先有自右向左、后有自左向右的感应电流
D .M 中先有自左向右、后有自右向左的感应电流
[解析] 由楞次定律知,感应电流的“效果”总是阻碍引起感应电流的“原因”.由于齿靠近线圈时被磁化,使磁场增强,感应电流的磁场总要阻碍原磁场增强,由安培定则可知M 中感应电流的方向为自左向右;齿离开线圈时磁场减弱,由楞次定律及安培定则知,M 中感应电流方向为自右向左,D 选项正确.
10.如下图甲所示,长直导线与闭合线框位于同一平面内,长直导线中的电流i 随时间
t 的变化关系如图乙所示.在0~T 2
时间内,长直导线中电流向上,则线框中感应电流的方向与所受安培力情况是( )
A .0~T 时间内线框中感应电流方向为顺时针方向
B .0~T 时间内线框中感应电流方向为先顺时针方向后逆时针方向
C .0~T 时间内线框受安培力的合力向左
D .0~T 2时间内线框受安培力的合力向右,T 2
~T 时间内线框受安培力的合力向左 [解析] 0~T 2
时间内,电流i 在减小,闭合线框内的磁通量必然在减小,由楞次定律可以判断线框中感应电流方向为顺时针方向,而且0~T 2
时间内线框受安培力的合力应向左;同理,可以判断在T 2
~T 时间内,电流i 在反向增大,闭合线框内的磁通量必然在增大,由楞次定律可以判断线框中感应电流方向也为顺时针方向,故A 项对B 项错;而且T 2
~T 时间内线框受安培力的合力应向右,C 、D 两项错误.。

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