第四章第1、2节划时代的发现探究感应电流的产生条件内容摘要:
线圈匝数影响。 2.对产生感应电流的条件的理解 (1)导体回路闭合、磁通量变化是产生感应电流的两个必要条件,缺一不可。 而导体回路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过导体回路的磁通量很大但不发生变化,也不会产生感应电流。 (2)穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,大致有以下几种情况: ①磁感应强度 B不变,线圈面积 S发生变化。 ②线圈面积 S不变,磁感应强度 B发生变化。 ③磁感应强度 B和回路面积 S同时发生变化,此时可由Δ Φ = Φ 2- Φ 1计算并判断磁通量是否变化。 ④线圈面积 S不变,磁感应强度 B也不变,但二者之间夹角发生变化。 [特别提醒 ] 判断穿过闭合导体回路的磁通量是否变化时,可充分利用磁感线来进行定性判断。 即通过观察穿过闭合导体回路的磁感线的条数是否变化判断某过程中磁通量是否变化。 2.关于感应电流,下列说法中正确的是 ( ) A.只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电 流产生 B.穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一 定有感应电流产生 C.线圈不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化, 线圈中也没有感应电流 D.以上说法都不正确 解析: 对闭合电路而言,磁通量必须变化,闭合电路中才有感应电流,仅有磁通量但不变化,是不会产生感应电流的,故 A选项错;如果线圈 (或螺线管 )不闭合,即使穿过它的磁通量发生变化,线圈中也不会有感应电流,故 B、 D项错误; C项正确。 答案: C [例 1] 如图 4- 1- 5所示的线框,面 积为 S,处于磁感应强度为 B的匀强磁场中, B的方向与线框平面成 θ 角,当线框转过 90176。 到如图所示的虚线位置时,试求: (1)初、末位置穿过线框的磁通量的大小 Φ 1和 Φ 2; (2)磁通量的变化量 Δ Φ。 图 4- 1- 5 [思路点拨 ] 由磁通量的定义和公式 Φ = BS中 B与 S的垂直关系,可知解题时要注意分析与磁场相垂直的投。第四章第1、2节划时代的发现探究感应电流的产生条件
相关推荐
S可得:Δ BΔ t=m g dm q S, 选项 B 正确;当下极板向上移动时 , 两极板间距减小 , 由 E =Ud可知 , 场强变大 , 则 mg <qUd, 故带电微粒将向上加速运动 , 选项 C 正确;开关断开时 , 电容器两极板间电压不变 , 故带电微粒仍静止 , 选项 D 错误. 答案: BC ►变式训练 1. 一个共有 10匝的闭合矩形线圈 , 总电阻为 10 Ω、 面积为 m2
现象的本质 . ① 当直流电路中接入电容器时 , 由于极板中间充满了绝缘介质 , 故充电后的电容器将阻隔直流电流;当交流电路中接入电容器时 , 由于极板的电压作周期性变化 , 电容器的带电量也会周期性的增大或减小 , 电容器将会反复充电或放电 , 这也就是说 , 电容器可以通交流 . 但即便这样 , 电容器对交流电也有阻碍作用 , 称为容抗 . ② 电容器的电容越大 、 交流电的频率越高 ,
序下列说法正确的是 ( ) A.有序和无序不是绝对的 B.一个 “ 宏观态 ” 可能对应着许多的 “ 微观态 ” C.一个 “ 宏观态 ” 对应着唯一的 “ 微观态 ” D.无序意味着各处一样、平均、没有差别 解析: 无序意味着各处都一样,平均没有差别,有序则相反。 有序和无序是相对的。 系统的宏观状态对应的微观态的多少表现为宏观态无序程度的大小,一个 “ 宏观态 ” 可能对应着许多的 “
这种电流在金属块内会自成闭合电路 , 像水的漩涡一样 , 整块金属的电阻很小 , 故涡流通常很强 . 磁场变化越快 , 导体的横截面积越大 , 导体的电阻率越小 , 形成的涡流就越大 . 2. 涡流现象的应用 . (1)涡流的热效应:例如日常生活用的电磁炉和工业生产用的感应炉 . (2)涡流的阻尼作用:例如在一些电学仪表中 , 利用电磁阻尼使仪表的指针迅速地停在它所测出的刻度上 ,
BL v4 R (2 )3 BL v4 ( 3 )BL v4 ►变式训练 2. 如图所示 , MN、 PQ是间距为 L的平行金属导轨 , 置于磁感强度为B, 方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中 , M、 P间接有一阻值为 R的电阻 . 一根与导轨接触良好 、有效阻值也为 R的金属导线 ab垂直导轨放置 , 并在水平外力 F的作用下以速度 v向右匀速运动 , 则 (不计导轨电阻 )(C) A.