电磁感应单元总结

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初三物理电磁感应知识点总结归纳

初三物理电磁感应知识点总结归纳

初三物理电磁感应知识点总结归纳电磁感应是物理学中的重要概念,也是初中物理课程中的重点内容之一。

它描述了电流和磁场相互作用产生的现象,包括电磁感应定律、法拉第电磁感应定律等。

本文将对初三物理学中涉及到的电磁感应知识点进行总结归纳,以帮助同学们更好地理解和掌握这一部分知识。

一、电磁感应的基本概念在电磁感应过程中,当导体中的磁束发生变化时,导体中就会产生感应电动势。

电磁感应的基本概念主要包括以下几个方面:1. 磁感应强度(B):刻画磁场的强弱,单位是特斯拉(T)。

2. 磁通量(Φ):描述一个平面内的磁场强度,与磁感应强度乘以所穿过的面积之积成正比,其单位是磁特斯拉(T·m²)。

3. 磁感应线(磁力线):用来表示磁场的方向和强度的线。

4. 磁场方向:按照磁感应线的方向来决定。

二、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁通量变化对感应电动势的影响,可以用以下公式表示:ε = -ΔΦ/Δt其中,ε表示感应电动势,ΔΦ表示磁通量的变化,Δt表示时间的变化。

根据法拉第电磁感应定律,我们可以得出以下几个重要结论:1. 电磁感应的产生需要磁场和导体的相对运动或磁场的变化。

2. 感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。

3. 当磁通量增加时,感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反;当磁通量减小时,感应电动势的方向与磁通量变化的方向相同。

三、洛伦兹力和感应电动势根据洛伦兹力的定律,当导体中的电子受到磁场的力作用时,会出现感应电动势。

洛伦兹力和感应电动势的关系可以通过以下公式表示:F = BIL其中,F表示洛伦兹力,B表示磁感应强度,I表示电流,L表示导体的长度。

四、发电机和电磁铁发电机是利用电磁感应的原理将机械能转化为电能的装置。

它的基本结构包括磁场、线圈和电刷等部分。

当发电机的转子旋转时,磁通量发生变化,从而在线圈中产生感应电动势。

电磁铁是利用电磁感应的原理将电能转化为机械能(磁力)的装置。

它的基本结构包括电源、线圈和铁芯等部分。

高中物理电磁感应知识点汇总

高中物理电磁感应知识点汇总

电磁感应(磁生电)第一部分电磁感应现象楞次定律一、磁通量1.定义:磁感应强度与面积的乘积,叫做穿过这个面的磁通量.2.定义式:Φ=BS.说明:该式只适用于匀强磁场的情况,且式中的S是跟磁场方向垂直的面积;若不垂直,则需取平面在垂直于磁场方向上的投影面积,即Φ=BS⊥=BSsinθ,θ是S与磁场方向B的夹角.3.磁通量Φ是标量,但有正负.Φ的正负意义是:若从一面穿入为正,则从另一面穿入为负.4.5.6.(1)(2)(3)1.2.表述表述3.合,源.1.,大拇指指向导体运动方向,其余四指所指的方向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,就是感应电流产生的磁场,总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.3.判断感应电流方向的思路:用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,如下:根据原磁场(Φ原方向及ΔΦ情况) 确定感应磁场(B感方向) 判断感应电流(I感方向).重点题型汇总一、磁通量及其变化的计算:由公式Φ=BS计算磁通量及磁通量的变化应把握好以下几点:1、此公式只适用于匀强磁场。

2、式中的S 是与磁场垂直的有效面积3、磁通量Φ为双向标量,其正负表示与规定的正方向是相同还是相反4、磁通量的变化量ΔΦ是指穿过磁场中某一面的末态磁通量Φ2与初态磁通量Φ1的差值, 即ΔΦ=|Φ2-Φ1|. 【例】 面积为S 的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B 的匀强磁场中(磁场区域足够大),磁场方向与线框平面成θ角,如图9-1-1所示,当线框以ab 为轴顺时针转90过程中,穿过 abcd 的磁通量变化量ΔΦ= .【解析】设开始穿过线圈的磁通量为正,则在线框转过900的过程中,穿过线圈的磁量为:ΔΦ【答案】通量为正 :楞次定律A.a → C.先b,其极。

1.法拉第电磁感应定律: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.公式:n t∆ΦE =∆公式理解:① 上式适用于回路中磁通量发生变化的情形,回路不一定闭合.② 感应电动势E 的大小与磁通量的变化率成正比,而不是与磁通量的变化量成正比,更不是与磁通量成正比. 要注意t∆Φ∆与ΔФ和Φ三个量的物理意义各不相同,且无大小上的必然关系.③ 当∆Φ由磁场变化引起时, t ∆∆Φ常用t B S ∆∆来计算;当∆Φ由回路面积变化引起时,t∆∆Φ常用t S B ∆∆来计算.图9-1-3④ 由tnE ∆∆Φ=算出的是时间t ∆内的平均感应电动势,一般并不等于初态与末态电动势的算术平均值. ⑤ n 表示线圈的匝数,可以看成n 个单匝线圈串联而成。

电磁感应知识点总结

电磁感应知识点总结

电磁感应知识点总结电磁感应是电磁学中非常重要的一个概念,它描述了导体中的电流和磁场之间的相互作用。

电磁感应的理论基础是法拉第电磁感应定律,通过这个定律我们可以了解电磁感应产生的原理和特点。

本文将对电磁感应的相关知识点进行总结和归纳。

1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的基础定律,由英国物理学家迈克尔·法拉第于1831年提出。

该定律的主要表述是:当导体中的磁通量发生变化时,沿着导体的电路中就会产生感应电动势。

感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。

2. 磁通量磁通量是衡量磁场穿过某一表面的量度。

用Φ表示,单位是韦伯(Wb)。

磁通量的大小与磁场强度和所穿过的表面积成正比。

3. 感应电动势和感应电流当导体中的磁通量发生变化时,根据法拉第电磁感应定律,就会在导体中产生感应电动势。

如果导体是闭合回路,那么感应电动势将驱动电荷在导体中产生电流,这就是所谓的感应电流。

4. 感应电动势的计算根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小等于磁通量变化率的负值乘以导体的匝数。

数学表达式可以写作ε = -dΦ/dt,其中ε表示感应电动势,dΦ/dt表示磁通量的变化率。

5. 湘妃之旅匝数和楔匝数是描述导体中线圈的特征之一,表示线圈中的导线环绕磁场的圈数。

匝数越大,感应电动势就越大。

6. 涡流当导体中的磁通量发生变化时,产生的感应电流称为涡流。

涡流会在导体内部形成环状的电流路径,由于涡流的存在,导体内部会产生热量,这也是涡流的一个重要特点。

7. 动生电动势和感应电动势的方向根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的方向由磁通量的变化率确定。

当磁通量增加时,感应电动势的方向与产生磁场时电流方向一致;当磁通量减小时,感应电动势的方向与磁场的方向相反。

8. 电磁感应的应用电磁感应在生活中有许多重要的应用。

最常见的一个例子是发电机的工作原理,利用电磁感应原理将机械能转化为电能。

电磁感应也应用于变压器、感应炉、磁悬浮列车等领域。

高中物理电磁感应知识点归纳

高中物理电磁感应知识点归纳

电磁感应学问点总结一、电磁感应现象1、电磁感应现象与感应电流.(1)利用磁场产生电流的现象,叫做电磁感应现象。

(2)由电磁感应现象产生的电流,叫做感应电流。

物理模型上下移动导线AB,不产生感应电流左右移动导线AB,产生感应电流缘由:闭合回路磁感线通过面积发生改变不管是N级还是S级向下插入,都会产生感应电流,抽出也会产生,唯独磁铁停止在线圈力不会产生缘由闭合电路磁场B发生改变开关闭合、开关断开、开关闭合,快速滑动变阻器,只要线圈A中电流发生改变,线圈B就有感应电流二、产生感应电流的条件1、产生感应电流的条件:闭合电路.......。

....中磁通量发生改变2、产生感应电流的常见状况.(1)线圈在磁场中转动。

(法拉第电动机)(2)闭合电路一部分导线运动(切割磁感线)。

(3)磁场强度B改变或有效面积S改变。

(比如有电流产生的磁场,电流大小改变或者开关断开)3、对“磁通量改变”需留意的两点.(1)磁通量有正负之分,求磁通量时要按代数和(标量计算法则)的方法求总的磁通量(穿过平面的磁感线的净条数)。

(2)“运动不肯定切割,切割不肯定生电”。

导体切割磁感线,不是在导体中产生感应电流的充要条件,归根结底还要看穿过闭合电路的磁通量是否发生改变。

三、感应电流的方向1、楞次定律.(1)内容: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改变。

(2)“阻碍”的含义.从阻碍磁通量的改变理解为:当磁通量增大时,会阻碍磁通量增大,当磁通量减小时,会阻碍磁通量减小。

从阻碍相对运动理解为:阻碍相对运动是“阻碍”的又一种体现,表现在“近斥远吸,来拒去留”。

(3)“阻碍”的作用.楞次定律中的“阻碍”作用,正是能的转化和守恒定律的反映,在克服这种阻碍的过程中,其他形式的能转化成电能。

(4)“阻碍”的形式.1.阻碍原磁通量的改变,即“增反减同”。

2.阻碍相对运动,即“来拒去留”。

3. 使线圈面积有扩大或缩小的趋势,即“增缩减扩”。

初中物理电磁感应知识点总结归纳

初中物理电磁感应知识点总结归纳

初中物理电磁感应知识点总结归纳电磁感应是物理学中的一个重要概念,它描述了磁场对电路中电流和电荷的影响。

在初中物理学习中,我们接触到了一些基本的电磁感应知识点,本文将对这些知识点进行总结归纳。

一、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的基本规律,它被简洁地表述为:“导体中的电动势与磁通量的变化率成正比”。

具体表达式为:ε = -dΦ/dt其中,ε表示感应电动势,Φ表示磁通量,t表示时间。

负号表示感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。

根据法拉第电磁感应定律,我们可以得出以下几个重要结论:1. 磁通量的改变会引起感应电动势。

当磁通量Φ随时间变化时,电磁感应现象就会发生。

2. 电磁感应现象只发生在闭合电路中。

只有在电路是一个闭合回路的情况下,才会有感应电动势的产生。

3. 磁通量的改变率越大,感应电动势的大小越大。

磁通量变化越快,感应电动势就越大。

二、楞次定律楞次定律是电磁感应的另一个重要规律,它描述了感应电动势产生的方向。

楞次定律的表述为:“感应电动势的方向总是使得产生它的磁场变化所引起的电流的磁场方向与磁通量变化所引起的磁场方向相互作用,尽量抵消”。

通俗来说,楞次定律可以总结为以下两个规律:1. 当磁通量增大时,感应电动势的方向使得产生电流的磁场方向与磁通量变化所引起的磁场方向相反。

2. 当磁通量减小时,感应电动势的方向使得产生电流的磁场方向与磁通量变化所引起的磁场方向相同。

楞次定律可以帮助我们判断感应电流的方向,从而进一步理解电磁感应现象。

三、感应电动势与导体运动的关系当导体相对于磁场运动时,也会产生电磁感应现象。

导体运动所产生的感应电动势与导体运动方向、磁场方向等因素有关。

1. 假设导体以速度v垂直地穿过一个磁感应强度为B的磁场,那么感应电动势的大小为ε = Bvl,其中l表示导体的长度。

2. 如果导体运动的方向与磁场方向垂直,并且导体两端连接一个外电路,那么在导体中就会产生感应电流,导体受到的磁场力会使它产生运动。

电磁感应单元知识总结

电磁感应单元知识总结

第十六章 电磁感应单元知识总结【知识结构图示】【物理思想方法】用功能的观点分析电磁感应现象.灵活运用能量守恒定律将力学中的牛顿运动定律、动量关系、功能关系及电学中的电功率、闭合电路欧姆定律等知识联系起来是解决综合题的关键.鉴于能量观点在现代物理学中的重要地位,也必定是将来高考的一个重点,要给予足够的重视.例 两金属棒ab 和cd 长均为L ,电阻均为R ,质量分别为M 和m ,M >m ,用两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连接成闭合回路,并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧,两金属棒都处在水平位置.如图17-总-1所示,整个装置处在与回路平面相互垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B ,若金属棒ab 正好匀速向下运动,求运动的速度.解析 方法一:设磁场方向垂直纸面向里,ab 中的感应电动势BLvE 1=,方向由a →b ;cd 中的感应电动势BLvE 2=,方向由d →c .回路中的电流方向由a →b →d →c ←a ,大小为:RBLv R2E E I 21=+=,ab 受安培力方向向上,cd 受安培力方向向下,大小均为f ,Rv L B BIL f 22==.当ab 匀速下滑时,对ab 有:T +f +Mg ①,对cd 有:T =f +mg ②,式中T 为棒所受到的导线的拉力.解①②得:2f =(M -m )g 即:m)g -(M 222=RvL B∴22LB 2gR )m M (v-=方法二:将ab 、cd 看做一个系统,其内部无摩擦力做功,对整个系统来说重力对其做正功,功率为gv m M P )(-=重.由能量守恒,重力做功转化为系统的电能. ∴RvL B 2R2)BLv 2(2222=∴22LB 2gR )m M (v-=答案 22LB 2gR )m M (v-=点拔 分析金属棒匀速运动的条件、规律,就是安培力与重力平衡,抓住这一关键,其他问题就迎刃而解;另外能量守恒与转化的应用,使本题解答更为简洁.【难题巧解点拨】高考考点除自感现象为A 级外,其余均为B 级.高考命题集中在:(1)产生感应电流的条件,运用楞次定律和右手定则判定感应电动势和感应电流的方向;(2)运用法拉第电磁感应定律E =n ΔΦ/Δt 和E =BLvsin θ计算感应电动势;(3)电磁感应现象与硫场、电路、力学、能量等知识相联系的综合题的分析与计算;(4)电磁感应图像问题.1.历届高考试题选讲例1如图17-总-2所示,长为L 、电阻r =0.3Ω,质量m =0.1kg 的金属棒CD 垂直跨搁在位于水平面上的平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L ,棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,导轨左侧接有R =0.5Ω的电阻,量程为0~3.0A 的电流表串联在一条导轨上,量程为0~1.0V 的电压表接在电阻R 的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现在以向右恒定的外力F 使金属棒右移.当金属棒以v =2m/s 的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏.问:(1)此满偏电表是什么电表? (2)拉动金属棒的外力F 多大?(3)此时撤去外力F ,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在轨道上.求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻的电量.解析 (1)若电流表满偏,则I =3A ,U =IR =1.5V >1.0V .故满偏的是电压表.(2)由功能关系:外力做功的功率等于电流做功的功率.即r)(R I Fv 2+=而I =U /R∴ 1.6(N)vR)r R (UF22=+=(3)由动量定理F Δt =m Δv 即IBL Δt =m Δv 即mv =BLq 又E =BLv ,E =I (R +r ) 所以有0.25(C))r R (I mvq2=+=答案 (1)电压表 (2)1.6N (3)0.25C点拔 本题考查了电路知识、动量定理、电磁感应定律等内容.考查了运用数学知识解决物理问题的能力.例2如图17-总-3所示,在水平放置的光滑绝缘杆ab 上挂有两个金属环M 和N ,两环套在一通电密绕长螺线管的中部,螺线管中部区域的管外磁场可忽略.当变阻器的滑动触头向左移动时,两环将怎样运动( )A .两环一起向左移动B .两环一起向右移动C .两环互相靠近D .两环彼此离开解析 当滑动变阻器触头向左移动时,电流增大,螺线管内外的磁场增强,穿过M 、N 两金属环的水平向右的磁通量增加,根据楞次定律,两环M 、N 中各有相同的感应电流.因为同方向的电流相互吸引,故两环互相靠近.答案 C点拔 本题考查了通电螺线管的磁场,产生感应电流的条件、楞次定律和电流间相互作用的规律.2.高考试题展望例3 把总电阻R 的均匀电阻丝焊接成一半径为a 的圆环,水平固定在竖直向下的磁感应强度为B 的匀强磁场中,如图17-总-4甲所示,一长度为2a ,电阻等于R ,粗细均匀的金属棒MN 放在圆环上,它与圆环始终保持良好的电接触,当金属棒以恒定的速度v 向右移动经过环心O 时,求:(1)棒上电流的大小和方向及棒两端的电压MN U ;(2)在圆环和金属棒上消耗的总热功率.解析 把切割磁感线的金属棒看成一个具有内阻力R ,电动势为E 的电源,两个半圆环看成两个并联电阻,画出等效电路如图17-总-4乙所示.等效电动势:E =B l v =2Bav外电路的总电阻:2R R R R R R 2121=+=外棒上的电流大小为:R3Bav 42R 3Bav 2RE I===总电流方向从N 流向M .根据分压原理,棒两端的电压:Bav32RRER U MN=+=外外圆环和金属棒上消耗的总功率:R 3va B 8IE P 222==答案(1)R3Bav 4,N →M ,Bav32 (2)R3va B 8222点拔 本题是电磁感应中的电路问题,在解这类问题时,首先必须进行电路结构分析,并画出等效电路图,从而将电磁感应问题转化为电路问题.。

高中物理电磁感应知识点总结

高中物理电磁感应知识点总结

高中物理电磁感应知识点总结电磁感应是电磁学的一个重要分支,主要探讨电磁场变化与导体中电动势的关系。

下面是对高中物理电磁感应的一些知识点总结:1. 法拉第电磁感应定律:当导体穿过磁场或磁场变化时,导体两端会产生电动势以及相应的电流。

电动势的大小与导体长度、磁场变化率和导体与磁场的相对运动速度有关。

2. 感应电流的方向:由法拉第电磁感应定律可以得知,产生的感应电流会使得磁场的变化减小。

根据楞次定律,产生的感应电流的方向会使得产生它的原因减弱。

因此,感应电流的方向与导体运动方向或者磁场变化方向相反。

3. 负载的作用:当导体产生感应电流时,如果导体是一个闭合回路,那么这个回路就形成了一个电路。

感应电流会在电路中产生电阻,导致电路中的电流和电压发生变化。

4. 磁场方向与感应电流方向的关系:通过电磁感应实验可以得知,当磁场垂直于导体运动方向时,感应电流的方向与导体的运动方向无关。

但是,当磁场与导体运动方向成一定角度时,感应电流的方向会受到磁场和导体运动方向的影响。

5. 感应电流的大小:根据法拉第电磁感应定律,感应电流的大小与导体的速度、导体的长度和磁场的磁感应强度有关。

一般情况下,感应电流的大小与以上因素成正比。

6. 电磁感应的应用:电磁感应在生活中有很多应用,例如电磁感应加热、发电机和变压器。

电磁感应加热是利用感应电流产生的热量来加热物体。

发电机是通过转动导体在磁场中产生感应电流从而转化为电能。

变压器则利用感应电流的相互感应来实现电能的输送和变换。

7. 涡流:当导体中的磁场发生变化时,会在导体中产生一个磁场。

由于涡流的存在,导体中的电荷会发生运动,从而形成一个感应电流。

8. 感应电磁场:当电流通过一根导线时,会在周围形成一个环状磁场。

同样,当磁场变化时,也会在周围形成一个感应电磁场。

感应电磁场与磁场的变化率有关,可以通过安培环路定理进行计算。

9. 洛伦兹力:当导体中的电流与磁场相互作用时,会在导体上产生洛伦兹力。

电磁感应知识点总结

电磁感应知识点总结

1 、 磁通量 、磁通量变化、磁通量变化率t对比表2 、 电磁感应现象与电流磁效应的比较电磁感应现象 电流磁效应 关系 利用磁场产生电流的现电流产生磁场 电能够生磁,磁能够生电象3 、 产生感应电动势和感应电流的条件比较只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就 有感应电流产生,即产生感应电流的条件有两个:产生感应电流的条件 ○1 电路为闭合回路○2 回路中磁通量发生变化,士 0不管电路闭合与否,只要电路中磁通量发生变化, 电 产生感应电动势的条件路中就有感应电动势产生4 、 感应电动势在电磁感应现象中产生的电动势叫感应电动势, 产生感应电流比存在感应电动势, 产生感应电动势的那 部分导体相当于电源 ,电路断开时没有电流,但感应电动势仍然存在。

(1) 电路不论闭合与否,只要有一部分导体切割磁感线,则这部分导体就会产生感应电动势,它相当于一个电源 (2) 不论电路闭合与否,只要电路中的磁通量发生变化,电路中就产生感应电动势,磁通量发生变化的那部分相当于电源。

磁通量变化穿过某个面的磁通量随时间的变化量= 2-1 , 或 = B • S = S • B开始和转过 1800 时平面都与磁场垂直, 但穿过平面的磁通量是不同的,一正一负, 其中=B · S, 而不 是零 磁通量某时刻穿过磁场中某个 面的磁感线条数= B • S 」, S 」为 与B 垂直的面积,不垂直式, 取 S 在与 B 垂直方向上的投影若穿过某个面有方向相 反的磁场,则不能直接用 = B • S , 应考虑相反 方向的磁通量或抵消以 后所剩余的磁通量磁通量变化率t表述磁场中穿过某个面 的磁通量变化快慢的物 理量S = B • 或 t t B = B • t t既不表示磁通量的大小也不表示磁通量变化的多少,在 —t 图像中,可用图线的斜率表示物理 意 义 大 小 计 算注 意 问 题, 或5 、 公式 E = nt与 E=BLvsin 9 的区别与联系6 、 楞次定律(1) 感应电流方向的判定方法(2) 楞次定律中“阻碍”的含义内容及方法○1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,这就是楞次定 律○2运用楞次定律判定感应电流方向的步骤:1) 分析穿过闭合回路的原磁场方向;2) 分析穿过闭合回路的磁通量 是增加还是减少; 3) 根据楞次定律确定感应电流 磁场的方向; 4) 利用安培定则判定感应电流 的方向。

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2011级高二物理学案
电磁感应单元总结
编制:王永灿审核:赵圣才姓名日期
1、楞次定律中“阻碍”理解
2、从阻碍磁通量变化角度、阻碍相对运动的角度理解楞次定律
3、电磁感应中的综合应用
⑴与电路结合:找电源、分清内外电路的电压,结合闭合电路欧姆定律处理。

⑵与力学结合:化立体图为平面图,做好受力分析。

⑶与能量结合:掌握安培力做功的功能关系、弄清那些形式的能参与,能量转化情况。

⑷图像问题:注意正方向问题,把图像与实际情境相结合,综合运用电路、电磁感应、力学的相关规律。

★巩固练习
1.在北半球的地磁场可分解为水平分量B X和竖直分量B Y,已知竖直分量B Y的方向向下,一根沿南北方向水平放置的金属棒,从地面附近某高处被水平向东抛出,不计空气阻力,金属棒被抛出之后棒上各点的运动都可看作相同的平抛运动,所在区域的地磁场为匀强磁场,则棒抛出后()
A. 棒南端的电势比北端低
B. 棒南端的电势比北端高
C. 棒两端的电势差越来越大
D. 棒两端的电势差保持不变
2.如图所示,有一导线AC以速率v在金属导轨DEFG上向右匀速滑动.设电路ACEFA只有EF段有电阻R,导轨光滑,则在AC通过匀强磁场期间内,下列物理量中有哪些是与速度成
正比()
A.导线AC中的电流
B.磁场作用于AC上的力
C.电阻R产生的热功率
D.电路 ACEFA中所消耗的总功率
3.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻r不能忽略.R1和R2是两个定值电阻,L 是一个自感系数较大的线圈.开关S原来是断开的.从闭合开关S到电路中电流达到稳定为止的时间内,通过R1的电流I1和通过R2的电流I2的变化情况是() A.I1开始较大而后逐渐变小
B.I1开始很小而后逐渐变大
C.I2开始很小而后逐渐变大
D.I2开始较大而后逐渐变小
4.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产生逆时针方向的
感应电流,则导线的运动可能是()
A.减速向右运动
B.加速向右运动
C.减速向左运动
D.加速向左运动
5.如图4所示,光滑绝缘水平面上有一矩形线圈冲入一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域
时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半,设磁场宽度大于线圈宽度,那么()
A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下
B.线圈在磁场中某位置停下
C.线圈在未完全离开磁场时即已停下
D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来
6.如图10所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示位置匀速向右拉出匀
强磁场.若第一次用0.3 s拉出,外力所做的功为W1,通过导线横截面的电荷量为q1;第
二次用0.9 s拉出,外力所做的功为W2,通过导线横截面的电荷量为q2,则()
A.W1<W2,q1<q2B.W1<W2,q1=q2
C.W1>W2,q1=q2D.W1>W2,q1>q2
7.两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线
圈相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金
属板连接,如图5所示,两板间有一个质量为m 、电荷量+q 的油滴恰好处于静止,则线圈中的磁感应强度B 的变化情况和磁通量的变化率分别是 ( )
A .磁感应强度
B 竖直向上且正增强,ΔΦΔt =dmg
nq
B .磁感应强度B 竖直向下且正增强,ΔΦΔt =dmg
nq
C .磁感应强度B 竖直向上且正减弱,ΔΦΔt =dmg (R +r )
nqR
D .磁感应强度B 竖直向下且正减弱,ΔΦΔt
=dmgr (R +r )
nqR 8.在水平桌面上,一个面积为S 的圆形金属框置于匀强磁场B 1中,线框平面与磁场垂直,
磁感应强度B 1随时间t 的变化关系如图(甲)所示,0—1 s 内磁场方向垂直线框平面向下.圆
形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L 、电阻为R ,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场B 2中,如图(乙)所示.若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f 随时间变化的图象是图中的(设向右的方向为静摩擦力的正方向)( )
9.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L ,底端接阻值为R 的电阻。

将质量为m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,如图所示。

除电阻R 外其余电阻不计。

现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则 ( )
A. 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
B. 金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a →b
C. 金属棒的速度为v 时. 所受的安培力大小为F =22B L v
R
D. 电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
10. 如图所示,正方形线圈abcd ,匝数为n ,从距磁场边界高度为h 处自由下落,ab
进入
磁场
2
L
的距离后恰可匀速运动。

已知导线框的质量为m 、边长为L ,总电阻为R ,强磁场区的磁感应强度为B ,在导线框进入磁场区的过程中,导线框内产生的热量为Q 。

线框平面始终与磁场方向垂直,不计空气阻力,求高度h 。

11. 如图所示,在一对平行光滑的金属导轨的上端连接一阻值为R 的固定电阻,两导轨所决定的平面与水平面成30°角,今将一质量为m 、长为L 的导体棒ab 垂直放于导轨上,并使其由静止开始下滑,已知导体棒电阻为r ,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,磁感应强度为B 。

求导体棒最终下滑的速度及电阻R 最终的发热功率分别为多少?
12. 如图所示,边长为L 、质量为m 、总电阻为R 的正方形闭合导线框abcd ,用细绳系住ba 边的中点,绳的另一端跨过滑轮与一质量为M (M>m )的重物相连,有一磁感应强度为B 的水平方向的匀强磁场,磁场在竖直方向有明显的上、下边界,让重物带动线框上升,使abcd 平面垂直于B ,线框在穿过磁场的过程中,恰好做匀速运动,若摩擦阻力不计,求: (1)磁场在竖直方向上的宽度。

(2)线框在磁场中运动的速度。

(3)线框中产生的电能。

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