电磁感应讲案.ppt

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电磁感应;楞次定律的应用

内容: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;这类问题覆盖面广,题型也多种多样;但解决这类问题的关键在于通过运动状态的分析来寻找过程中的临界状态,如速度、加速度取最大值或最小值的条件等,基本思路是:;例1.如图为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分量向下。飞机在我国上空匀速航行,机翼保持水平,飞行高度不变,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U1,右方机翼末端的电势为U2, ()

A.若飞机从西往东飞,U1比U2高

B.若飞机从东往西飞,U2比U1高

C.若飞机从南往北飞,U1比U2高

D.若飞机从北往南飞,U2比U1高;例2.如图所示,两个闭合铝环A、B与一个螺线管套在同一铁芯上,A、B可以左右摆动,则

A.在S闭合的瞬间,A、B必相吸

B.在S闭合的瞬间,A、B必相斥

C.在S断开的瞬间,A、B必相吸

D.在S断开的瞬间,A、B必相斥;例3、如图所示,两个相同的闭合铝环套在一根无限长的光滑杆上,将一条形磁铁向左插入铝环(未穿出)的过程中,两环的运动情况是:()

(A)同时向左运动,距离增大;

(B)同时向左运动,距离不变;

(C)同时向左运动,距离变小;

(D)同时向右运动,距离增大。;例4.如图所示,在一蹄形磁铁两极之间放一个矩形线框abcd。磁铁和线框都可以绕竖直轴OO′自由转动。若使蹄形磁铁以某角速度转动时,线框的情况将是()

A.静止

B.随磁铁同方向转动

C.沿与磁铁相反方向转动

D.要由磁铁具体转动方向来决定;B;练习2.在如图所示的理想化实验中,金属导轨MN、EF水平部分置于向下的匀强磁场中,金属杆cd静止在导轨的水平部分某一位置上,另一金属杆ab在磁场外轨道倾斜部分高h的位置上由静止滑下,设轨道足够长且磁场沿轨道延伸,磁感强度为B,金属杆ab、cd长皆为轨道宽L,电阻各为r,轨道电阻不计,ab质量为m,cd质量为3m,运动中互不接触,轨道摩擦不计,求:;b;作业1.倾角为30°的斜面上,有一导体框架,宽为1m,不计电阻,垂直斜面的匀强磁场磁感应强度为0.2T,???于框架上的金属杆ab,质量0.2kg,电阻0.1Ω,如图所示.不计摩擦,当金属杆ab由静止下滑时,求:

(1)当杆的速度达到2m/s时,ab两端的电压;

(2)回路中的最大电流和功率.;作业2.空间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.水平放置的光滑金属圆环,圆心为O点、半径为r,从圆心O和圆环上a点接出导线,经电动势为ε的电池、电键S和电阻R(回路中其余电阻均不计)形成回路.一根金属棍OP一端位于圆心O,另一端可与圆环密切接触,且可绕O点自由转动,如图所示.闭合S,有电流从圆环经金属棍流向O点,从而使金属

棍在磁场力作用下顺时针转动,

试求:PO转动的最大角速度ωmax

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