10.电磁感应要点

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《大学物理》第10章 电磁感应清华

《大学物理》第10章 电磁感应清华

(C)安培/米2; (D)安培·米2 。 18
21 在感应电场中电磁感应定律可写成
L
Ek

dl


d dt

式中 Ek为感应电场的电场强度。此式表明: [ D]
(A)闭合曲线 l 上
E
处处相等
k

(B)感应电场是保守力场 ;
(C)感应电场的电力线不是闭合曲线 ;
(D)在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概
)
2

[
B
]
(C)
1 2
(
2a 0 I
)2;
(D)
1
20
( 0 I
2a
)2。
解:距导线垂直距离为a的空间某点处的磁感强度为:
B

0 I 2a
则该点处的磁能密度为 :
wm

1
20
B2
1
20
(
0 I 2a
)
2

20((AP)15库0)仑电/米位2移;矢量(的B)时库间仑变/化秒率;ddDt 的单位是: [ C]
da

NL
0 I 2
(
1 d

d
1
a
)

1
103

0.2

2

4

107
2

5.0
(
1 0.1

0.1
1
0.1)
2 103 (V)
4
10.4 上题中若线圈不动,而长导线中通有交电流
i = 5sin100πt A,线圈内的感生电动势将为多大?
解:通 过N线圈的N磁链B为 ds s

电磁感应知识点

电磁感应知识点

电磁感应知识点在物理学中,电磁感应是一个极其重要的概念,它不仅在理论上有着深刻的意义,还在实际应用中发挥着巨大的作用。

电磁感应现象是指当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势,从而引起感应电流。

简单来说,就是“磁生电”。

要理解电磁感应,首先得明白磁通量这个概念。

磁通量可以想象成通过一个面的磁力线的数量。

磁通量的大小与磁场的强度、面积以及磁场与面积夹角的正弦值有关。

如果磁场强度变强了,或者面积变大了,又或者磁场与面积的夹角发生了变化,都会导致磁通量的改变。

当磁通量发生变化时,就会产生感应电动势。

感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

这就好像是磁通量变化得越快,产生的“推动力”就越大,让电荷动起来的力量也就越强。

电磁感应现象有着丰富的表现形式。

比如,导体在磁场中做切割磁感线运动时,就会产生感应电动势。

如果这个导体是闭合的,那就会形成感应电流。

另外,当磁场的强度、方向发生变化,或者闭合回路的面积、形状发生改变,也都能产生电磁感应现象。

法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的重要定律。

它指出感应电动势的大小等于磁通量的变化率。

这个定律为我们计算感应电动势的大小提供了有力的工具。

楞次定律则是确定感应电流方向的重要依据。

楞次定律告诉我们,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。

这就好比是一个“反抗者”,总是试图阻止磁通量的变化。

比如,当磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向就与原磁场方向相反,以阻碍磁通量的增加;当磁通量减少时,感应电流产生的磁场方向就与原磁场方向相同,以阻碍磁通量的减少。

电磁感应在实际生活中有很多应用。

发电机就是利用电磁感应原理工作的。

通过让线圈在磁场中转动,不断改变磁通量,从而产生感应电动势和感应电流,为我们提供电能。

变压器也是基于电磁感应的原理,通过改变线圈的匝数比来改变电压的大小。

还有电磁炉,它利用高频变化的磁场在锅底产生感应电流,从而使锅底发热来加热食物。

2025年高考物理总复习配套课件第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流

2025年高考物理总复习配套课件第十章电磁感应第2讲法拉第电磁感应定律自感和涡流
[答案] A
考法(二) 倾斜切割情形
[例 2] 如图所示,abcd 为水平放置的平行光滑金属导轨,间距
为 l。导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,
导轨电阻不计。已知金属杆 MN 倾斜放置,与导轨成 θ 角,单位长
度的电阻为 r。保持金属杆以速度 v 沿平行于 cd 的方向滑动(金属杆滑动过程中与导
()
解析:在 t=T4时,交流电图线斜率为 0,即磁场变化率为 0,由 E=ΔΔΦt =ΔΔBt S 知,E =0,故 A 正确。在 t=T2和 t=T 时,图线斜率最大,在 t=T2和 t=T 时感应电动势最大。 在T4到T2之间,电流由 Q 向 P 减弱,导线在 R 处产生垂直纸面向里的磁场,且磁场减弱, 由楞次定律知,R 产生的感应电流的磁场方向也垂直纸面向里,则 R 中感应电动势沿 顺时针方向,同理可判断在T2到34T 时,R 中电动势也为顺时针方向,在34T 到54T 时,R 中电动势为逆时针方向,C 正确,B、D 错误。
2.涡流 (1)定义:块状金属放在变化磁场中,或在磁场中有相对运动时,金属块内产生的
旋涡状感应电流。
(2)产生原因:金属块内_磁__通___量__变化→感应电动势→感应电流。
情境创设 1.如图甲所示,线圈两端a、b与一电阻R相连,线圈内有垂直于线圈平面向里的
磁场,t=0时刻起,穿过线圈的磁通量按图乙所示的规律变化。
D.金属棒运动过程中,外力F做功的功率恒定
[解析] 经过时间 t,金属棒切割磁感线的有效长度 L=2vttan θ,金属棒 切割磁感线产生的感应电动势 E=BLv=2Bv2ttan θ,则电容器极板上的电荷量 Q=CE=2BCv2ttan θ,则通过金属棒中的电流 I=ΔΔQt =2BCv2tan θ,A 正确; 当金属棒到达 x=x0时,即 vt=x0时,电容器极板上的电荷量 Q0=2BCvx0tan θ, B 错误;根据楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向(从上往下看),则电容器 的上极板带正电,C 错误;因为金属棒做匀速运动,所以外力 F=F 安=BIL, 外力做功的功率 P=Fv=4B2Cv4ttan2 θ,是变化的,D 错误。

电磁感应知识点总结要点

电磁感应知识点总结要点

电磁感应1、磁通量、磁通量变化、磁通量变化率对比表磁通量磁通量变化磁通量变化率物理意义某时刻穿过磁场中某个面的磁感线条数穿过某个面的磁通量随时间的变化量表述磁场中穿过某个面的磁通量变化快慢的物理量大小计算,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2-1,或,或或注意问题若穿过某个面有方向相反的磁场,则不能直接用,应考虑相反方向的磁通量或抵消以后所剩余的磁通量开始和转过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象电流产生磁场电能够生磁,磁能够生电3、产生感应电动势和感应电流的条件比较产生感应电流的条件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:电路为闭合回路回路中磁通量发生变化,产生感应电动势的条件不管电路闭合与否,只要电路中磁通量发生变化,电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。

5、公式与E=BLvsin的区别与联系E=BLvsin区别(1)求的是时间内的平均感应电动势,E与某段时间或某个过程相对应(1)求的是瞬间感应电动势,E与某个时刻或某个位置相对应(2)求的是整个回路的感应电动势,整个回路的感应电动势为零时,其回路中某段导体的(2)求的是回路中一部分导体切割磁感线是产生的感应电动势(3)由于是整个回路的感应电动势,因此电源部分不容易确定(3)由于是一部分导体切割磁感线的运动产生的,该部分就相当于电源。

电磁感应知识点总结[借鉴]

电磁感应知识点总结[借鉴]

电磁感应知识点总结[借鉴]电磁感应是当两个场之间存在某种电磁关系时,一个场中的磁场分量会影响另一个场中的电场分量或电场分量会影响另一个场中的磁场分量,从而形成动态电场和磁场之间的相互作用现象。

它是基于电磁互相联系的基本原理,并依据此现象而建立的电磁学模型。

1、电磁感应的概念:当一个磁场或电场的变化时,就会形成相应的另一种场波,从而在另一处产生电磁变化。

2、电磁感应机制原理:电磁感应机制是指,外界磁场或者电场在变化时,可以在其它地方产生“反作用”,从而引起两个相应的场之间的空间变化,使其产生变化并发生相应的热电能变化。

3、电磁感应的物理量:通常是对磁感应体钟感矩,电感变阻等物理量进行测量,以得到有关磁电场的信息。

4、电感变阻原理:当电磁感应器被外界磁场作用时,它的阻抗值就会发生变化,如果用回路连接电磁感应器,可以测量它们变化后的电阻,从而使电流流过它们,以确定外界磁场强度。

5、电磁感应器的种类:(1)电磁传感器:它可以在外界环境中检测磁场的变化,从而输出不同的电压和电流,以测量不同的磁场和磁场强度;(2)电磁阻尼传感器:它可以在检测磁场时产生阻尼作用,并且可以测量不同时间段内的磁场变化趋势;(3)磁角螺桨传感器:它可以在接受外界磁场时旋转把柄,从而改变磁角位置,以测量磁场强度和变化趋势;(4)电阻式/非电阻式电磁感应器:这是一种电磁感应器,可以采用电流或非电流的方式,以检测磁场的变化;(5)电磁感应器的磁性测量:这类电磁感应器可以采用磁偏角、偏磁率等参数,来表征不同地磁场的强度和方向的变化。

6、电磁感应应用:常见的应用主要有永磁传感器、磁角度传感器、电瓶传感器、电子产品定位器等。

而在近年来,电磁感应技术也迅速得到广泛应用,如地理信息系统中采用GPS定位系统,仪器仪表上用于信号调制解调等等。

10第十章电磁感应定律lhj1讲解

10第十章电磁感应定律lhj1讲解

引起感应电流的原因”。
0
n
——
楞次定律
0
L
d 0 0
dt
L
d 0
dt
0
(2) Φ是通过回路的磁通量, dΦ代表的意义?
与 d 的B 区ds别?
* 只要通过导体回路的磁通量发生变化就有感应电动势。
(3)N匝线圈串联时的法拉第电磁感应定律
N匝相同线圈串联组成回路,若通过
每个线圈的磁通量相同,则
i
(v B) dl
L
结论:动生电动势的非静电力是洛伦兹力。
三、动生电动势的计算
例10.3 如图,在匀强磁场 B 中,长 R 的铜棒绕其一端 O 在
垂直于 B 的平面内转动,角速度为,求棒上的电动势。
解:动生电动势
A
i
(v B) dl
O
B
v
O l dl A
R
O vBdl
R
R
O lBdl
非静电场强 A AK B FK
EK
dl
FK
A
/
q
q
B
EK
dl
A
B EK dl
对闭合电路 EK dl
产生感应电动势的两种不同机制 dΦ d B ds
dt
dt
• 相对于实验室参照系,若磁场不变,而导体回路运动
(切割磁感线)— 动生电动势
• 相对于实验室参照系,若导体回路不变,磁场随时间 变 化—感生电动势
)
S const
SB dS t来自 L E感 dl B dS
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讨论
L E感 dl
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1. 此式反映变化磁场和感生电场的相互关系,

物理中的电磁感应知识点解析及解题技巧

物理中的电磁感应知识点解析及解题技巧在物理学中,电磁感应是指磁场的变化引起电场的变化,从而产生感应电流的现象。

电磁感应是一种常见的现象,在电动机、发电机等各个领域中都有广泛的应用。

本文将详细解析物理中的电磁感应知识点,并介绍一些解题技巧。

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定律。

根据法拉第电磁感应定律,当磁通量变化时,感应电动势在导线中会产生感应电流。

具体而言,法拉第电磁感应定律可以用以下公式表示:ε = -dΦ/dt式中,ε代表感应电动势,Φ代表磁通量,t代表时间。

负号表示感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。

二、电磁感应中的重要概念1. 磁通量(Φ):磁感线通过某一面积的总数,通常用磁通量来描述磁场的强弱。

2. 磁感应强度(B):磁场对电流元产生的力的大小,也称为磁感应强度。

3. 磁场面积(A):垂直于磁感线的平面的面积,取决于磁场的形状。

三、电磁感应的应用电磁感应在现实生活中有着广泛的应用,以下是一些常见的应用:1. 电磁感应发电机:电磁感应通过旋转磁场产生感应电流,从而驱动电机工作。

2. 电磁感应电磁炉:电磁感应可以使电磁炉快速加热食物。

3. 电磁感应制动器:电磁感应可以通过感应电流产生制动力,用于制动装置。

四、解题技巧1. 确定磁场方向:在解决电磁感应问题时,首先要确定磁场的方向。

可以通过箭头图、右手定则等方法判断磁场方向。

2. 计算磁通量:根据问题中给出的条件,计算磁场中的磁通量。

可以使用以下公式计算磁通量:Φ = B * A * cosθ式中,B代表磁感应强度,A代表磁场面积,θ代表磁场方向与磁感应强度方向之间的夹角。

3. 计算感应电动势:根据法拉第电磁感应定律,计算感应电动势,即ε = -dΦ/dt。

感应电动势的方向与磁通量变化的方向相反。

4. 计算感应电流:根据欧姆定律和电路中的电阻、电动势等参数,计算感应电流。

5. 分析物理意义:在解题过程中,要结合具体的物理意义进行分析,理解电磁感应现象的本质。

电磁感应与变压器知识点总结

电磁感应与变压器知识点总结电磁感应是物理学中的一个重要概念,它描述了电场变化引起磁场变化,并且磁场变化会诱发电场的现象。

基于电磁感应的原理,变压器作为一种重要的电器设备应用广泛。

本文将对电磁感应与变压器的知识点进行总结。

一、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了磁场变化引起感应电动势的过程。

根据该定律,导体回路中的感应电动势大小与磁场变化率成正比,方向与磁场变化方式相互垂直。

公式表示为:ε = -N * ΔΦ / Δt其中,ε为感应电动势,N为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,Δt为时间变化量。

2. 洛伦兹力洛伦兹力描述了电荷在磁场中受到的作用力。

当电荷在磁场中以速度v移动时,洛伦兹力F的大小为:F = q * (v x B)其中,q为电荷量,v为电荷移动速度,B为磁场。

3. 电感电感是指导线或线圈中储存磁能的能力,其大小与线圈的匝数和几何形状有关。

电感的单位是亨利(H)。

当通过电感的电流发生变化时,电感会产生自感电动势,即自感现象。

自感电动势的大小与电流变化率成正比。

4. 互感互感是指两个或多个线圈之间由于电磁感应而产生的电动势现象。

互感的大小与线圈的匝数、几何形状以及线圈之间的相对位置有关。

互感常用来实现变压器的功能。

二、变压器1. 变压器的原理变压器通过互感作用将输入的交流电压变换为输出的交流电压。

它由一个或多个主线圈(输入线圈,即初级线圈)和一个或多个副线圈(输出线圈,即次级线圈)组成。

根据互感定律,当输入线圈中的电流改变时,副线圈中就会感应出电动势,从而通过变换线圈的匝数比,实现输入电压向输出电压的变换。

2. 变压器的构造变压器包括铁芯和线圈两个主要部分。

铁芯用于增加磁场的强度,线圈则通过绕在铁芯上实现电流的传递。

铁芯通常采用高磁导率的软铁材料,如硅钢片,以减小能量损耗。

变压器的变比为次级线圈匝数与初级线圈匝数的比值。

3. 变压器的工作原理变压器工作在交流电的情况下,它依靠输入电流中的周期性变化创造出磁场。

初中物理电磁感应知识点总结

初中物理电磁感应知识点总结
电磁感应是指由电场、磁场的变化所产生的感应电动势和感应电流的现象。

电磁感应定律有三种:
1.法拉第电磁感应定律:当导体中有变化的磁通量时,导体两端会产生感应电动势,并且大小与变化的磁通量有关。

2.楞次定律:自感电动势的方向要阻碍所产生它的磁通量的变化,电磁感应电动势的方向要阻碍产生它的原因,即磁场的变化。

3.法拉第电磁感应定律的推论:导体在磁场中运动时,会产生感应电势,且大小与导体速度和磁场强度有关。

电磁感应的应用有许多,例如:
1.发电机原理:利用旋转的磁场和导体的运动产生感应电动势,从而实现能量转化。

2.变压器原理:利用交变磁场产生感应电动势,从而实现电压的升降。

3.感应加热:利用感应电流在导体内部产生的焦耳热效应,实现对金属的加热。

电磁感应在现代生活中具有重要的作用,理解它的原理和应用对于我们的科学研究和工程应用具有很大的帮助。

大学物理电磁学第十章电磁感应PPT课件

d Idq n2Rd 2 R R dR
dI在圆心处产生的磁场
16
dB20R dI120 dR
由于整个带电园盘旋转,在圆心产生的B为
BR2d R1
B 1 20( R2R 1)
穿过导体小环的磁通
R2
Bd 1 2 S 0( R 2R 1)r2
r R1
R
导体小环中的感生电动势
d d t1 20 (R 2R 1)r2d d t
本质 :能量守恒定律在电磁感应现象上的具体体现
影响感生电流的因素 dm i
6
相对运动
dt R
B
切割磁力线
磁通量m变化
m变化的数量和方向 m变化的快慢
I感
I

v
感生电流
3. 电动势
Q
-Q
7
(1)电源
++ ++
仅靠静电力不能维持稳恒电流。
+ +
+ +
维持稳恒电流需要非静电力。
++ ++
F非
____________
r nˆ
B
o
d0
x
13
这是一个磁场非均匀且
随时间变化的题目。
h
r nˆ
1、求通过矩形线圈磁通 o
B
dBd cso s2 0rIbdx rx
d0
x
d d 0 0 a 2 a 2Bc do s sd d 0 0 a 2 a 22 0Ibx2 x h d 2 x
0Ibln 4
例1 有一水平的无限长直导线,线中通有交变电流 12
II0cost,导线距地面高为 h,D点在通电导线的
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- 434 - 十、电磁感应 1. 非选择题 2003夏季高考物理上海卷 四大题 22小题 14分 考题: 22.(14分)如图所示,OACO为置于水平面内

的光 滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中 粗线表法),R1=4Ω、R2=8Ω(导轨其它部分电阻 不计)。导轨OAC的形状满足方程)3sin(2xy (单位:m)。磁感强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面。一足够长的金属棒 在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C 点,棒与导思接触良好且始终保持与OC导轨 垂直,不计棒的电阻。 求:(1)外力F的最大值; (2) 属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率; (3)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系。

2. 非选择题 2003夏季高考物理广东卷 三大题 18小题 13分 考题: 18.(13分)在图1所示区域(图中直角坐标系Oxy的1、3象限)内有匀强磁场,

磁感强度方向垂直于图面向里,大小为B.半径为l、圆心角为60°的扇形导线框OPQ以角速度ω绕O点在图面内沿逆时针方向匀速转动,导线框回路电阻为R. (1)求线框中感应电流的最大值I0和交变感应电流的频率f。 (2)在图2上画出线框转一周的时间内感应电流I随时间t变化的图像(规定与图1中线框的位置相应的时刻为t=0) - 435 -

3. 非选择题 2000夏季高考物理上海卷 四大题 23小题 13分 考题: 23.(13分)如图所示,固定水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁

场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动,此时adeb构成一个边长为I的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计,开始时磁感强度为0B。 (1)若从0t时刻起,磁感强度均匀增加,每秒增量为k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流,在图上标出感应电流的方向。 (2)在上述(1)情况中,始终保持棒静止,当1tt秒末时需加的垂直于棒的水平拉力为多大? (3)若从0t时刻起,磁感强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右作匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感强度应怎样随时间变化(写出B与t的关系式)?

78.电磁感应现象.磁通量.法拉第电磁感应定律.楞次定律 1. 不定项选择题 2005夏季高考理综全国2卷 二大题 20小题 6分 考题: 20.处在匀强磁场中的矩形线圈abcd,以恒定的角

速度绕ab边转动,磁场方向平行于纸面并与ab 垂直。在t=0时刻,线圈平面与纸面重合(如图), 线圈的cd边离开纸面向外运动。若规定由a→b→c →d→a方向的感应电流为正,则能反映线圈中感应 电流I随时间t变化的图线是 ( ) - 436 -

2. 单项选择题 2005夏季高考理综天津卷 一大题 16小题 6分 考题: 16.将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每边长为l,它在磁感应强度为B、

方向如图的匀强磁场中匀速转动,转速为n,导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路有额定功率为P的小灯泡并正常发光,电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,灯泡的电阻应为 A. (2πl2nB)2/P B.2(πl2nB)2/P C .(l2nB)2/2P D .(l2nB)2/P

3. 不定项选择题 2005夏季高考理综全国1卷 二大题 19小题 6分 考题: 19.图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( )

b B l - 437 - 4. 不定项选择题 2005夏季高考理综全国3卷 二大题 16小题 6分 考题: 16.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

5. 单项选择题 2005夏季高考理综北京卷 第I卷大题 21小题 6分 考题: 21.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,电流计指针向右偏转。由此可以推断( ) A.线圈A向上移动或滑动变阻器的滑动端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 - 438 -

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

6. 单项选择题 2005夏季高考大综广东卷 一大题 28小题 3分 考题: 28. 2004年联合国第 58次全体会议作出决议,将 2005年定为“国际物理年”,

并高度评价物理学在认识世界、改变人类社会、提高人的科学素质等方面所起的重大作用。回答26~30题。 电磁感应现象揭示了电和磁之间的内在联系,根据这一发现,发明了许多电器设备。下列用电器中,哪个没有利用电磁感应原理 A.动圈式话筒 B.白炽灯泡 C.磁带录音机 D.日光灯镇流器

7. 非选择题 2005夏季高考物理广东卷 二大题 17小题 16分 考题: 17.(16分)如图13所示,一半径为r的圆形导线框内有一匀强磁场,磁场方向

垂直于导线框所在平面,导线框的左端通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离为d,板长为l。t=0时,磁场的磁感应强度B从B0开始均匀增大,同时,在板2的左端且非常靠近板2的位置有一质量为m,带电量为-q的液滴以初速度v0水平向右射入两板间,该液滴可视为质点。 (1)要使该液滴能从两板间射出,磁感应强度随时间的变化率K应满足什么条件? (2)要使该液滴能从两板间右端的中点射出,磁感应强度B与时间t应满足什么关系?

8. 选择题 2004夏季高考理综上海卷 第I卷大题 10小题 3分 考题: 10.分时电表惠及百万家。2001年上海市启用分时电表,家庭用电在谷时段(22: - 439 -

00~次日6:00)以每千瓦时0.30元优惠计费,平时段(6:00~22:00)仍以每千瓦时0.61元计费。 发电的基本原理之一是电磁感应,发现电磁感应现象的科学家是 A.安培 B.赫兹 C.法拉第 D.麦克斯书

9. 选择题 2001夏季高考物理上海卷 一大题 6小题 5分 考题: 6.如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,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

10. 选择题 2001夏季高考理综上海卷 第I卷大题 14小题 3分 考题: 14.物理学家麦克斯韦总结了库仑、法拉弟等人的研究成果,建立了完整的电磁理

论。请回答下列电磁理论研究中的有关问题: 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的线圈时,通过电流计的感生电流方向是 A.a→G→B. B.先a→G→b,后b→G→a C.b→G→A. D.先b→G→a,后a→G→b

11. 选择题 2002夏季高考物理上海卷 一大题 5小题 5分 考题: 5.如图所示,A、B为大小、形状均相同且内壁光滑,但用

不同材料制成的圆管,竖直固定在相同高度。两个相同的磁性小球,同时从A、B管上端的管口无初速释放,穿过A管的小球比穿过B管的小球先落到地面。下面对于两管的描述中可能正确的是 A.A管是用塑料制成的,B管是用铜制成的 - 440 -

B.A管是用铝制成的,B管是用胶木制成的 C.A管是用胶木制成的,B管是用塑料制成的 D.A管是用胶木制成的,B管是用铝制成的

12. 选择题 2004夏季高考理综(新老课程)全国3卷 第I卷大题 19小题 6分 考题: 19.一矩形线圈位于一随时间t变

化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图1所示。磁感应强度B随 t的变化规律如图2所示。以l表示线圈中的感应电流,以图1中线圈上箭头所示方向的电流为正,则以下的I—t图中正确的是

13. 选择题 2001夏季高考大综广东河南卷 第I卷大题 28小题 3分 考题: 28.我国铁路运输能力不足,制约了国民经济的发展。在每年“春运高峰”和“五-”、

“十一”的“假日消费黄金周”,出行难总是人们议论的焦点话题。因此,我国需要建设更多的铁路,包括发展高速铁路。 有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装强磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放—系列线圈。下列说法中不正确的是 A.当列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化 B.列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快 C.列车运动时,线圈中会产生感应电流

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