最新讲义--安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合应用

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人教版高中物理必修3-2讲义资料,复习补习资料:02【基础】楞次定律和右手定则的应用

人教版高中物理必修3-2讲义资料,复习补习资料:02【基础】楞次定律和右手定则的应用

楞次定律和右手定则的应用【学习目标】1.实验探究获得感应电流方向的决定因素,能熟练地运用楞次定律以及右手定则判断感应电流的方向。

2.深入理解楞次定律的意义,能够利用它判断感应电流产生的力学效果。

【要点梳理】要点一、楞次定律的得出要点二、楞次定律的内容感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场..引起感应电流的磁通量的变化..。

..总要阻碍要点诠释:(1)定律中的因果关系。

闭合电路中磁通量的变化是产生感应电流的原因,而结果是出现了感应电流的磁场。

(2)楞次定律符合能量守恒定律。

感应电流的磁场在阻碍磁通量变化或阻碍磁体和螺线管(课本实验)间的相对运动的过程中,机械能转化成了电能。

楞次定律中的“阻碍”正是能量守恒定律在电磁感应现象中的体现。

(3)楞次定律中两磁场间的关系。

闭合电路中有两个磁场,一是引起感应电流的磁场,即原磁场;二是感应电流的磁场。

当引起感应电流的磁通量(原磁通量)要增加时,感应电流的磁场要阻碍它的增加,两个磁场方向相反;原磁通量要减少时,感应电流的磁场阻碍它的减少,两个磁场方向相同。

(4)正确理解“阻碍”的含义。

感应电流的磁场阻碍的是引起感应电流的原因——原磁场磁通量的变化,而不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁场的磁通量。

“阻碍”的具体表现是:当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向相反,当原磁通量减少时,两磁场方向相同。

阻碍不等于阻止,其作用是使磁通量增加或减少变慢,但磁通量仍会增加或减少。

要点三、楞次定律的应用应用楞次定律判断感应电流方向的一般步骤是:(1)明确所研究的闭合电路,判断原磁场的方向......;(2)判断闭合电路内原磁场的磁通量的变化..........情况;(3)由楞次定律判断感应电流的磁场方向.........;(4)由安培定则根据感应电流的磁场方向,判断出感应电流的方向.......。

以上步骤可概括为四句话:“明确增减和方向,增反减同切莫忘,安培定则来判断,四指环绕是流向。

安培定则、左手定则和右手定则

安培定则、左手定则和右手定则

06
在物理学中的应用
电磁学领域应用
判断通电直导线周围的磁场方向
01
应用安培定则,可以通过电流方向和导线环绕方向,判断磁场
方向。
判断通电螺线管内部的磁场方向
02
使用安培定则,结合电流方向和螺线管绕向,可以确定磁场方
向。
判断洛伦兹力和安培力的方向
03
在电磁学中,左手定则用于判断洛伦兹力和安培力的方向,涉
04
右手定则
定义与原理
右手定则定义
右手定则是用于确定感应电流方向的一种法则,其原理基于磁场、导线和电流之间的相对方向。
原理详解
当导线在磁场中做切割磁感线运动时,会在导线中产生感应电流。右手定则规定,伸开右手,使大拇 指与其余四指垂直,并且都与手掌在同一平面内。让磁感线从掌心进入,大拇指指向导线运动方向,Βιβλιοθήκη 则四指所指的方向就是感应电流的方向。
学术研究
对于物理学、电气工程等专业的学 者和研究人员,深入理解和掌握这 些定则有助于推动相关领域的学术 发展。
适用范围
电流与磁场关系
感应电动势与磁场
安培定则用于判断电流与其产生的磁 场之间的关系。
右手定则用于确定导线在磁场中运动 时产生的感应电动势方向。
洛伦兹力与运动电荷
左手定则用于确定运动电荷在磁场中 所受的洛伦兹力方向。
电动机工作原理分析
左手定则可以用于解释电动机的工作 原理,即通电导体在磁场中受力运动 。
示例与解析
示例
一通电直导线垂直于磁感线方向放置,电流方向向右,磁感线方向从里向外,试判断导线所受安培力的方向。
解析
根据左手定则,伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从掌心进入(即 掌心向里),并使四指指向电流的方向(即指向右边),这时拇指所指的方向(即竖直向上)就是通电导线在磁 场中所受安培力的方向。

楞次定律及右手定则的应用PPT精品课件

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例3 (2011年厦门高二检测)如图2-3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( )
图2-3 ①环A有缩小的趋势 ②环A有扩张的趋势 ③螺线管B有缩短的趋势 ④螺线管B有伸长的趋势
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 【精讲精析】 当B中通过的电流减小时,穿 过A圆环的磁通量减小,A圆环中产生感应电
图2-8
图2-9
【精讲精析】 导体棒做加速度减小的加速运 动,直至匀速.故q-t图象应如图2-10甲所示, A错;i-t图象应如图乙所示,B错;v-t图象 应如图丙所示,C错.D对.
图2-10 【答案】 D
章末综合检测
主动沟通 健康成长
我希望能和老 师成为朋友, 又觉得与老师 之间有段距离 。
图2-4
A.E=πfl2B,且a点电势低于b点电势 B.E=2πfl2B,且a点电势低于b点电势 C.E=πfl2B,且a点电势高于b点电势 D.E=2πfl2B,且a点电势高于b点电势
【精讲精析】 由右手定则可知 b 点电势高 于 a 点电势.由 E 感=Bl v =12Bl·ωl=12Bl2ω, 又 ω=2πf,所以 E 感=12Bl2·2πf=πfBl2,所以 A 正确.
例6 (2011年高考江苏卷)如图2-8所示,水平 面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计, 匀强磁场与导轨平面垂直.阻值为R的导体棒垂 直于导轨静止放置,且与导轨接触良好.t=0时, 将开关S由1掷到2.q、i、v和a分别表示电容器所 带电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速 度.下列图象正确的是( )
相互排斥,小车受向右的作用力而获得向右的 速度;当条形磁铁穿过线圈相对于线圈(小车)继 续向右运动时,两者又相互吸引,使线圈(小车) 继续受向右的作用,继续获得向右的速度.即 体现“来拒去留”的特点.答案为C. 【答案】 C

电磁感应现象楞次定律:“楞次定律、右手定则、左手定则、安培定则”的综合应用技巧

电磁感应现象楞次定律:“楞次定律、右手定则、左手定则、安培定则”的综合应用技巧

(2)结合题中的已知条件和待求
i’
量的关系选择恰当的规律.
(3)正确地利用所选择的规律进
行分析和判断.
B′′
F
i ′′
?
【变式训练5】 (多选)如图,在匀强磁场中,放有一与线圈D相连接的 平行导轨,要使放在线圈D中的线圈A(A、D两线圈同心共面)各处受 到沿半径方向指向圆心的力,金属棒 MN的运动情况可能是( ) A.匀速向右 B.加速向左 C.加速向右 D.减速向左
属棒MN加速向右运动时,线圈A有收缩的趋势,受到沿半径方向指向圆心
的安培力,选项C正确;当金属棒MN减速向左运动时,线圈A有扩张的趋势,
受到沿半径方向背离圆心的安培力,选项D错误.所以本题选B、C。
答案 BC
解析显隐
4.跟踪训练
【跟踪训练】 如图所示,导轨间的磁场方向垂直于纸面向里, 当导线MN在导轨上向右加速滑动时,正对电磁铁A的圆形金属 环B中( ). A.有感应电流,且B被A吸引 B.无感应电流 C.可能有,也可能没有感应电流 D.有感应电流,且B被A排斥
解析 若金属棒MN匀速向右运动,则线圈D与MN组成回路,产生恒定电
流,穿过线圈A的磁通量不变,线圈A不受安培力作用,故选项A错误;若金属
棒MN加速向左运动,则线圈D与MN组成回路中的电流不断增强,故穿过
线圈A的磁通量不断增强,由楞次定律,为阻碍磁通量的增强,线圈A有收缩
的趋势,受到沿半径方向指向圆心的安培力,选项B正确;同理可得,当金
应用的定则或定律 安培定则(因电生磁)
左手定则(因电生力) 右手定则(因动生电) 楞次定律(因磁生电)
抓住 因果关系
应 (1)因电而生磁(I→B)→安培定则; 用 (2)因动而生电(v、B→I)→右手定则; 技 巧 (3)因电而受力(I、B→F安)→左手定则.

安培定则-左手定则-右手定则-专题教学提纲

安培定则-左手定则-右手定则-专题教学提纲

安培定则-左手定则-右手定则-专题“安培定则”“左手定则”“右手定则”专题板块1 安培定则☆电流能产生磁场,电流方向与磁感线方向的关系用安培定则(右手螺旋定则)。

右手手势注意:四指是弯曲,拇指伸直。

当电流沿直线时,拇指→电流方向四指→磁感线方向当电流为环形时,四指→电流方向拇指→螺线管内部磁感线方向☆专项练习:例1如图所示,通电导线的电流方向和它周围产生的磁场磁感线的方向关系正确的是( )例2一束粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,如图所示,此时小磁针的N极向纸内偏转,这一束粒子可能是 ( )A.向右飞行的正离子束 B、向左飞行的负离子束C、向右飞行的电子束D、向左飞行的电子束N S练1、如图所示,给圆环通电时,与其共面的小磁针S极转向读者,则圆环中的电流方向是(填顺时针或逆时针)。

练2、如图1所示,若一束电子沿y轴正向移动,则在z轴上某点A的磁场方向应是()A.沿x的正向B.沿x的负向图1 C.沿z的正向D.沿z的负向板块2 左手定则☆左手注意:四指伸直,四指与拇指在同一平面且垂直。

手心→磁感线穿过;四指→电流方向拇指→安培力方向☆手心→磁感线穿过;四指→正电荷运动的方向→负电荷运动的反方向拇指→洛伦磁力方向☆专项练习:例1如图所示,关于磁场方向、运动电荷的速度方向和洛伦兹力方向之间的关系正确的是( )练1、如图所示,а、b、c三种粒子垂直射入匀强磁场,根据粒子在磁场中的偏转情况,判断粒子的带电情况是:а________、b________、c________。

(填“正电”、“负电”或“不带电”)例2下图表示一条放在磁场里的通电直导线,图中分别标明电流、磁感应强度和安培力这三个物理量的方向,关于三者方向的关系,下列选项中正确的是( )练2、图1所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则[ ]A.磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用B.磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用C.磁铁对桌面压力增大,不受桌面的摩擦力作用D.磁铁对桌面压力增大,受到桌面的摩擦力作用a cb板块3右手定则☆导体在磁场中切割磁感线的运动时,感应电流的方向可用右手定则判定。

48知识讲解楞次定律和右手定则的应用基础

48知识讲解楞次定律和右手定则的应用基础

楞次定律和右手定则的应用【学习目标】1.实验探究获得感应电流方向的决定因素,能熟练地运用楞次定律以及右手定则判断感应电流的方向。

2•深入理解楞次定律的意义,能够利用它判断感应电流产生的力学效果。

【要点梳理】要点一、楞次定律的得出N极插入、极拔出囂楓插入s撅拡出示意图$ S啊ID/T,1.讪秒/址\r■亍增挝/; v 1]h%1 ®原礁场方向向下侖下向上向上原磁场的磁通董变化增加减少增加感应电淑方向(俯視)逆时针順时针逆时針感应电流的磁场方向向上向下向下向上感应电流的磁场方向与原磁场才侖时照增反减同增反减同要点二、楞次定律的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要点诠释:捋次在辆理学上的主要底就是发规了电磁感应的埒次定律和就热效应的焦耳-楞次定律(1)定律中的因果关系。

闭合电路中磁通量的变化是产生感应电流的原因, 电流的磁而结果是出现了感应场。

(2)楞次定律符合能量守恒定律。

感应电流的磁场在阻碍磁通量变化或阻碍磁体和螺线管(课本实验)间的相对运动的过程中,机械能转化成了电能。

楞次定律中的“阻碍”正是能量守恒定律在电磁感应现象中的体现。

(3)楞次定律中两磁场间的关系。

闭合电路中有两个磁场,一是引起感应电流的磁场,即原磁场;二是感应电流的磁场。

当引起感应电流的磁通量(原磁通量)要增加时,感应电流的磁场要阻碍它的增加,两个磁场方向相反;原磁通量要减少时,感应电流的磁场阻碍它的减少,两个磁场方向相同。

(4)正确理解“阻碍”的含义。

感应电流的磁场阻碍的是引起感应电流的原因一一原磁场磁通量的变化,而不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁场的磁通量。

“阻碍”的具体表现是:当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向相反,当原磁通量减少时,两磁场方向相同。

阻碍不等于阻止,其作用是使磁通量增加或减少变慢,但磁通量仍会增加或减少。

要点三、楞次定律的应用应用楞次定律判断感应电流方向的一般步骤是:(1 )明确所研究的闭合电路,判断原磁场的方向;(2 )判断闭合电路内原磁场的磁通量的变化情况;(3 )由楞次定律判断感应电流的磁场方向;(4 )由安培定则根据感应电流的磁场方向,判断出感应电流的方向。

左手定则、右手定则和安培定则

左手定则、右手定则和安培定则

左手定则、右手定则和安培定则初学者常常会被这几个定则弄的晕头转向,时间一长遗忘率极高,下边介绍一下我的经验,相信读完这篇文章,你会弄清楚,并很难再忘了。

1、左手定则的概念与应用“左手定则”又叫电动机定则,用它来确定载流导体在磁场中的受力方向。

左手定则规定:伸平左手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N 极,四指的方向与导体中电流的方向一致,姆指所指的方向即为导体在磁场中受力的方向。

(洛伦兹力和安培力都是用左手定则来判定的)使用左手定则的时候,我们不能死板,不能认为左手定则就是判定力的。

比如带电粒子在匀强磁场中偏转时,我们知道B和偏转方向,还可以反过来判断带电粒子带点的正负性。

2、右手定则的概念和应用“右手定则”又叫发电机定则,用它来确定在磁场中运动的导体感应电动势的方向。

右手定则规定:伸平右手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N 极,姆指的方向与导体运动的方向一致,四指所指的方向即为导体中感应电流的方向(感应电动势的方向与感应电流的方向相同)。

3、安培定则,又叫右手螺旋定则,在初中接触到,判断通电螺线管磁场极性的,高中阶段进一步判断通电直导线周围磁场的。

1.安培定则(1)判断直线电流的磁场方向的安培定则右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向y.(2)判断环形电流的磁场方向的安培定则让右手弯曲的四指与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁感线的方向.(3)判断通电螺线管的磁场方向的安培定则右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向跟电流方向一致,拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向,或拇指指向螺线管的N 极.2.几种常见的磁场(1)几种常见磁场的实物图示、立体图示横截面图示(2)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场①在磁体的外部磁感线都是从北极(N极)出来进入南极(tS 极),在磁体的内部则是由南极通向北极,形成一条闭合的曲线,曲线上某点的切线方向表示该点的磁场方向.②磁感线密集的地方磁场强,稀疏的地方磁场弱.总结一下:简单记忆:左力右电,力字往左撇,研究受力用左手定则;电字往右甩,研究磁生电用右手定则。

楞次定律、右手定则、左手定则、安培定则的综合应用

楞次定律、右手定则、左手定则、安培定则的综合应用

) 图9-1-12 A .向右加速运动.向右加速运动B .向左加速运动.向左加速运动C .向右减速运动.向右减速运动D .向左减速运动.向左减速运动[做题有感]说实话蝇老师学了这么多年物理了,说实话蝇老师学了这么多年物理了,当拿到这道题时觉得:当拿到这道题时觉得:哎这种题简单,比什么分析电路电学实验动量定理结合动能定理外加能量守恒定律的题顺眼多了。

然后也不拿笔读了半天题,结果不得不承认图样图森破,结果不得不承认图样图森破,这这这跨度太大我脑补不来啊,这这这跨度太大我脑补不来啊,这这这跨度太大我脑补不来啊,最后还是乖乖拿笔去捯最后还是乖乖拿笔去捯饬。

[解析] 选BC 这道题用逆推思路比较简单,首先还是分析物理模型:MN 向右运动,说明MN 受到向右的力,因为通电导线ab 在MN 处存在垂直纸面向里磁场,那么MN 在周围不变化的磁场中只能受到的是向右安培力围不变化的磁场中只能受到的是向右安培力,,通过左手定则判断MN 中有感应电流由M →N ,为什么会有电流,是因为L 1中原本存在变化的磁场,由感应电流M →N 用右手螺旋定则得出L 1中感应电流的磁场方向向上阻碍原本的磁场变化,那么L 1中原本的磁场必然是向上减弱或是向下增强,得出L 2中磁场也是向上减弱或向下增强,最后一步,L 2中为什么会有磁场,因为L 2中有电流,为什么有电流,是因为PQ 运动导致PQ 与L 2组成的回路中磁通量有变化,那么若L 2中磁场方向向上减弱中磁场方向向上减弱,,那么电流也减弱,逆用右手螺旋定则判断出L 2与PQ 中电流为Q →P 且减小且减小,,由楞次定律或右手定则判断PQ 向右减速运动;若L 2中磁场方向向下增强向向下增强,,PQ 中电流为P →Q 且增大且增大,,PQ 向左加速运动。

[规律总结] 应用左手定则和右手定则的注意事项(1)右手定则与左手定则的区别:抓住“因果关系”才能无误,“因动而电”——用右手;“因电而动”——用左手。

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龙文教育学科教师辅导讲义教师:______ 学生:______ 时间:_____年_____月____日____段 在选择题中,近两年的理综考试的知识点分布都比较稳定,力学和电学的内容共有四道题,可能是两道力学,两道电学,或者是力电综合的题目,而有关电磁学内容的选择题必定会涉及到安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律这些规律的使用,所以我们务必要弄清楚它们的区别,熟练掌握应用它们的步骤.(1) 安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律应用于不同的现象:(2)右手定则与左手定则区别:抓住“因果关系”分析才能无误.“因电而动”——用左手,“力”字的最后一笔向左钩,可以联想到左手定则用来判断安培力!“因动而电”——用右手;“电”字的最后一笔向向右钩,可以联想到右手定则用来判断感应电流方向,(3)楞次定律中的因果关联楞次定律所揭示的电磁感应过程中有两个最基本的因果联系,一是感应磁场与原磁场磁通量变化之间的阻碍与被阻碍的关系,二是感应电流与感应磁场间的产生和被产生的关系.抓住“阻碍”和“产生”这两个因果关联点是应用楞次定律解决物理问题的关键.(4)运用楞次定律处理问题的思路★判断感应电流方向类问题的思路运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”,即为:①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况.②确定感应磁场:即根据楞次定律中的"阻碍"原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向:原磁通量增加,则感应磁场与原磁场方向相反;原磁通量减少,则感应磁场与原磁场方向相同——“增反减同”.③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向.(见例1)★判断闭合电路(或电路中可动部分导体)相对运动类问题的分析策略在电磁感应问题中,有一类综合性较强的分析判断类问题,主要讲的是磁场中的闭合电路在一定条件下产生了感应电流,而此电流又处于磁场中,受到安培力作用,从而使闭合电路或电路中可动部分的导体发生了运动. 对其运动趋势的分析判断可有两种思路:①常规法:据原磁场(B 原方向及ΔΦ情况)确定感应磁场(B 感方向)−−−−→−安培定则判断感应电流(I 感方向)−−−−→−左手定则导体受力及运动趋势.②效果法课 题 安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合应用基本现象 应用的定则或定律运动电荷、电流产生的磁场 安培定则 磁场对运动电荷、电流的作用(安培力) 左手定则 电磁感应 部分导体做切割磁感线运动 右手定则 闭合电路磁通量变化 楞次定律由楞次定律可知,感应电流的“效果”总是阻碍引起感应电流的“原因”,深刻理解“阻碍”的含义.据"阻碍"原则,可直接对运动趋势做出判断,更简捷、迅速.★判断自感电动势的方向类问题感应电流的效果总是阻碍原电流变化(自感现象)——当自感线圈的电流增大时,感应电流阻碍“原电流”的增大,所以感应电流与原电流的方向相反;当自感线圈的电流减小时,感应电流阻碍“原电流”的减小,则感应电流与原电流的方向相同!判断感应电动势的思路为:据原电流(I 原方向及I 原的变化情况)确定感应电流I 感的方向(“增反减同”)−−−−−−−−−−−→−出电流从电动势的正极流判断感应电动势的方向解题范例:例1(1996年全国,3)一平面线圈用细杆悬于P 点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图16-3所示的匀强磁场中运动,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置Ⅰ和位置Ⅱ时,顺着磁场的方向看去,线圈中的感应电流的方向分别为( )A .逆时针方向;逆时针方向B .逆时针方向;顺时针方向C .顺时针方向;顺时针方向D .顺时针方向;逆时针方向解析:考查对楞次定律的理解应用能力及逻辑推理能力,要求有较强的空间想象能力!线圈第一次经过位置Ⅰ时,穿过线圈的磁通量增加,由楞次定律“增反减同”原则,线圈中感应电流的磁场方向向左,根据右手定则,顺着磁场看去,感应电流的方向为逆时针方向.当线圈第一次通过位置Ⅱ时,穿过线圈的磁通量减小,由楞次定律“增反减同”原则,线圈中感应电流的磁场方向向右,可判断出感应电流为顺时针方向,故选项B 正确.领悟:按照“一原、二感、三电流”的步骤进行思考,同时注意“还原”线圈、磁场和感应电流方向的空间位置关系!假想你自己身处在磁场当中,视线与磁感线同向,线圈就在你的面前运动!——这就是空间想像能力了! 例2 如图16-4甲所示,通电螺线管与电源相连,与螺线管同一轴线上套有三个轻质闭合铝环,b 在螺线管中央,a 在螺线管左端,c 在螺线管右端.当开关S 闭合时,若忽略三个环中感应电流的相互作用,则( )A .a 向左运动,c 向右运动,b 不动B .a 向右运动,c 向左运动,b 不动C .a 、b 、c 都向左运动D .a 、b 、c 都向右运动解析:此题是楞次定律、安培定则、左手定则的综合应用问题,要善于查找现象间的因果关系,即感应磁场与原磁通量变化之间的阻碍与被阻碍关系;感应电流与感应磁场间的产生和被产生的关系;只有找到先行现象和后继现象间的关联点,才能顺利的做出推理判断.首先应弄清楚,当开关S 闭合时,由通电螺线管的电流所产生的磁场在铝环a 、b 、c 中的磁通量变化情况. 根据安培定则可知,通电后,该螺线管的磁场等效为一个N 极在左、S 极在右的条形磁铁的磁场(如图16-4乙所示),当开关S 闭合时,向左通过各铝环的磁通量(为合磁通,如图1所示. 螺线管内部的磁感线最密,方向向左;螺线管外面的磁感线疏,方向向右,所以合磁通向左)突然增大.然后,由于向左通过各铝环的磁通量突然增大,根据楞次定律“增反减同”原则可知,各铝环的感应磁场方向必然与螺线管的磁场方向相反而向右.接着,运用安培定则可确定,各铝环的感应电流方向如图16-4乙所示,从左向右看均为顺时针方向.最后,根据图16-4丙所提供的感应电流和原磁场的分布情况,运用左手定则可判定a 、b 、c 三个铝环所受的图16-3 图1安培力分别如图16-4丙所示,于是a 受安培力F a 作用,向左运动,c 环受安培力F c 作用,向右运动,而由b 环受力的对称性可知,b 环所受的安培力F b 合力为零,b 环仍然静止. 因此正确答案为选项A.领悟:①左手定则、右手螺旋定则(即安培定则)、右手定则和楞次定律的应用是高考必须掌握的,像这道题就考查了其中的三个,要求能够熟练掌握并能够综合应用这些定则!特别是楞次定律的应用,要注意步骤和方法! 例3 如图2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解析:解法一:按照“一原、二感、三电流”的步骤:首先,线圈中的原磁场方向向下,磁铁N 极靠近,故线圈的磁通量增加;然后,根据楞次定律,感应磁场要“阻碍”原磁通量的增加,所以感应磁场的方向向上! 最后,用安培定则,可以判断感应电流的方向与图中的箭头方向相同. 把产生感应电流后的螺线管等效为一个条形磁铁,其N 极与条形磁铁的N 极相对,所以磁铁与线圈相互排斥!所以B 选项正确.解法二:根据楞次定律可知,感应电流的“效果”总是阻碍引起感应电流的“原因”,原因是条形磁铁的靠近,线圈产生感应电流后,其效果是阻碍线圈的靠近!所以它们之间是相互排斥的关系.由此又可以知道线圈可以等效为一个条形磁铁,且其上端为N 极,与上面的磁铁N 极相对,再由安培定则就可以判断出感应电流的方向与图中箭头的方向相同.领悟:准确理解楞次定律中“阻碍”的含义,根据“效果”阻碍“原因”的结论,能够快速解决闭合回路或磁铁相对运动的问题!领悟:考查右手定则和图象的应用能力,同时注意求导体棒有效切割长度的方法!例4一直升飞机停在南半球的地磁极上空. 该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B . 直升飞机螺旋桨叶片的长度为l ,螺旋桨转动的频率为f ,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨按顺时针方向转动. 螺旋桨叶片的近轴端为a ,远轴端为b ,如图所示. 如果忽略a 到转轴中心线的距离,用ε表示每个叶片中的感应电动势,则( )A .ε=πfl 2B ,且a 点电势低于b 点电势B .ε=2πfl 2B ,且a 点电势低于b 点电势C .ε=πfl 2B ,且a 点电势高于b 点电势D .ε=2πfl 2B ,且a 点电势高于b 点电势解析:扇叶转动切割磁感线产生感应电动势,根据转动切割模型有: 20l Bl E ω+=,f 2πω=, 每个扇叶上的电动势为:ε=πfl 2B顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨按顺时针方向转动(类比于我们抬头看天花板上的吊扇,吊扇的扇叶在按顺时针方向转动!)假想扇叶中有感应电流(实际上没有,因为没有形成闭合回路),根据右手定则,可以判断出感应电流的方向为:a →b.将每片扇叶等效为一电源,根据“电流由电源的正极流出”,可知b 为感应电动势的正极,a 为感应电动势的负极,所以a 点电势低于b 点电势!故A 选项正确!领悟:①要善于把题目描述的物理情景进行还原,尽量发挥你的空间想像能力,然后利用我们熟悉的模型与之类比,对照,就能够找出解题的相关知识!在电磁感应中判断电势高低,我们通常采用的方法就是把等效为电源,然后根据“电流由电源的正极流出”来确定各点电势的高低!②熟记导体棒转动切割模型!SN图 2 B例5 图3中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里. abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l. t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图). 现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域. 取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是()解析:线框进入磁场的过程中,切割磁感线的导体棒的有效长度逐渐增大(如图4):E=Blv,故感应电流逐渐增大,根据右手定则知,感应电流的方向为a→d→c→b→a,与规定的正方向相反.线框穿出磁场的过程中,切割磁感线的导体棒的有效长度仍然是逐渐增大的(如题5) :E=Bl′v,故感应电流逐渐增大,由右手定则知感应电流的方向为:a→b→c→d→a,与规定的正方向相同.综上所述,选项B的图象正确!领悟:高考非常强调对图象的理解和应用能力,所以图象每年必考,我们要能够熟练的运用图象语言去表达各种不同的物理规律:如v-t图象、s-t图象、F-t图象、F-a图象、U-I图象等.针对性训练:1.(2004年全国卷Ⅳ,15)如图10-4所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd位于xy平面内,线框的ab边与y轴重合.令线框从t= O的时刻起由静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流I(取逆时针方向的电流为正)随时间t的变化图线I-t图可能是图10-5中的哪一个( )2. (2002年新课程,20)图10-12中MN、GH为平行导轨,AB、CD为跨在导轨上的两根横杆,导轨和横杆均为导体.有匀强磁场垂直于导轨所在平面,方向如图.用I表示回路中的电流( )A.当AB不动而CD向右滑动时,I≠O且沿顺时针方向B.当AB向左、CD向右滑动且速度大小相等时,I=OC.当AB、CD都向右滑动且速度大小相等时,I=OD.当AB、CD都向右滑动,且AB速度大于CD时,I≠O且沿逆时针方向3.如图所示,内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上,环内有一带负电小球,整个装置处于竖直向下的磁场中,当磁场突然增大时,小球将A.沿顺时针方向运动 B.沿逆时针方向运动C.在原位置附近往复运动D.仍然保持静止状态4.如图所示,是氢原子中电子绕核做快速的圆周运动(设为逆时针)的示意图,电子绕核运动,可以等效为环形电流,设此环形电流在通过圆面并垂直于圆面的轴线上某一点P处产生的磁感强度的大小为B1,现在沿垂直于圆轨平面的方向加一磁感强度为B0的外磁场,这时电子轨道半径没有变,而它的速度发生了变化,若用B2表示此时环形电流在P点产生的磁感强度的大小,则当B0的方向A.垂直于纸面向里时,B2>B 1B.垂直于纸面向里时,B2<B 1图4C.垂直于纸面向外时,B2<B 1D.条件不明,无法判定5.如图甲所示,abcd为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角. 质量为m的导体棒PQ与ad、bc接触良好,回路的总电阻为R. 整个装置放在垂直于框架平面的变化磁场中,磁场的磁感应强度B随时间t变化情况如图乙所示(设图甲中B的方向为正方向). 若PQ始终静止,关于PQ与框架间的摩擦力在0~t1时间内的变化情况,有如下判断:①一直增大;②一直减小;③先减小后增大;④先增大后减小. 以上对摩擦力变化情况的判断可能的是()A.①④B.①③C.②③D.②④6.在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂在两个金属环M和N,两环套在一个通电密绕长螺线管的中部,如图所示,螺线管中部区域的管外磁场可以忽略;当变阻器的滑动接头向左移动时,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.两环互相离开7.如图所示,电路中除电阻R外,其余电阻均不计,足够长的导电轨道水平放置且光滑,金属棒MN水平放在导轨上,磁场方向如图所示,当开关S闭合后,下列关于能量转化的描述正确的是()A.电源输出的能量等于MN所获得的动能B.导体MN从开始到运动稳定,电源输出的能量等于,电阻R所产生的热量C.导体MN运动稳定后,电源不再输出能量D.导体MN运动稳定后,电源输出的能量等于导体MN的动能和电阻R产生的热量之和8.如图,MN和PQ为两光滑的电阻不计的水平金属导轨,N、Q接理想变压器,理想变压器的输出端接电阻元件R、电感元件L、电容元件c 。

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