高三物理。为什么断开的铝环也有磁通量变化率?真的吗,为什么?磁通量变化率不是闭合线路的吗

就是这道题,当开关闭合时,线圈产生的磁通量与铁芯产生的磁场有什么关系呢?如果没有线圈(铁棒看做导线),铝环还会跳起来吗?如何判断铝环的受力方向呢?_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
就是这道题,当开关闭合时,线圈产生的磁通量与铁芯产生的磁场有什么关系呢?如果没有线圈(铁棒看做导线),铝环还会跳起来吗?如何判断铝环的受力方向呢?
就是这道题,当开关闭合时,线圈产生的磁通量与铁芯产生的磁场有什么关系呢?如果没有线圈(铁棒看做导线),铝环还会跳起来吗?如何判断铝环的受力方向呢?
磁通量与铁芯没有必然联系,但跟产生的自感电动势的大小有关,因为E=L△I/△t,而插入铁芯,匝数变多,导线横截面积变大L变大.如果没有线圈(铁棒看做导线),没有感应电动势产生,铝环怎么跳起来判断铝环的受力可以用“敌进我退,敌退我进”进行判断比较快,也就是说磁通量增加了,不管方向如何,铝环都要阻碍磁通量变化的,本题开关闭合就是电流突然增加,磁通量增加,与电流方向无关,铝环为了阻碍磁通量的增加,只好相对线圈向上运动了
铁芯是不会产生磁场的,它的作用是增加磁场强度(也可说增加线圈的磁通量),但是你不能说铁芯产生的磁场,如果没有线圈,单靠铁芯(看成直导线)是不会产生磁场的,所以铝环不会跳起来学过楞次定律吧?你可以假设线圈的电流为一个方向(有两种情况,但是铝环的受力是一样的),然后根据右手螺旋定则判定线圈里的磁场方向,在根据楞次定律,由这个突变磁场(由没变有),判定铝环的电流方向,知道了磁场方向和电流方向,...
您可能关注的推广由E=ΔΦ/Δt,开关闭合或断开的瞬间磁通量变化率为无穷大,为什么不会产生无穷大的感应电流?由E=ΔΦ/Δt,开关闭合或断开的瞬间磁通量变化率为无穷大,为什么不会产生无穷大的感应电流,还是产生很短暂的_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
由E=ΔΦ/Δt,开关闭合或断开的瞬间磁通量变化率为无穷大,为什么不会产生无穷大的感应电流?由E=ΔΦ/Δt,开关闭合或断开的瞬间磁通量变化率为无穷大,为什么不会产生无穷大的感应电流,还是产生很短暂的
由E=ΔΦ/Δt,开关闭合或断开的瞬间磁通量变化率为无穷大,为什么不会产生无穷大的感应电流,还是产生很短暂的无穷大的感应电流?
首先你要知道,电流和电压并不存在什么必然的联系。接通瞬间,电阻也很大(我猜的)选择您所在年级:
加入收藏以便日后复习
| 记住网址
快速导航:
您正在关注的内容:&&>&&>&&>&&>&正文
阳光币充值方式
新课标高三物理一轮复习9《第九章&电磁感应》考点+例题+练习
录入者:xieyq 来源:本站原创点击数:<FONT color=#ff 更新时间: 16:17:40
简介:知识要点1.电磁感应现象:⑴定义:利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应现象.⑵产生感应电流的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化.如果电路不闭合,那么只能产生感应电动势  &&&&&&&&&&&&&&&&& 而不能产生感应电流.⑶引起磁通量变化的类型:根据磁通量的定义式Φ=BS,引起磁通量变化的类型有:①由于磁场B变化而引起闭合回路的磁通量的变化.如课本图4.2-3的实验中,当开关闭合或断开时的瞬间、开关闭合滑动触头移动时,都引起通电线圈A中的电流发生变化,从而使线圈A产生的磁场发生变化,导致穿过线圈B的磁通量发生变化而产生感应电流.课本图4.2-2的实验中感应电流的产生也属于这种类型.②磁场B不变,由于闭合电路的面积S发生变化而引起磁通量的变化.课本图4.2-1的实验中,导体棒AB切割磁感线运动时,使闭合电路在磁场中的面积发生变化从而产生感应电流.常见的类似情况如图9-1-3所示,金属导体框架处于匀强磁场中,当导体棒ab左右滑动时,使左边闭合电路的面积发生变化,引起闭合电路中磁通量发生变化,从而产生感应电流.&&&& ③穿过闭合电路的磁感线的条数发生变化而引起磁通量的变化.如图10-1-4所示,当线圈在匀强磁场中绕OO′、轴从图示位置转过30O的过程中,穿过线圈的磁感线条数发生变化而引起线圈中有感应电流产生.④磁场、闭合电路面积都发生变化时,也可引起穿过闭合电路的磁通量的变化.2.楞次定律:⑴适用范围:适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情况.⑵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.⑶对“阻碍”的理解:①谁起阻碍作用?要明确起阻碍作用的是“感应电流的磁场”.②阻碍什么?感应电流的磁场阻碍的是“引起感应电流的磁通量的变化”,而不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量.
上一个高考专题:
下一个高考专题:
【】【】【】
我是老师:
6.获得配套精品备课资料
中国?浙江省?杭州市 咨询电话: Fax:86-571- E-Mail: Copyright&
All Right Reserved.
阳光学习网&#8482; 版权所有 & 经营许可证编号: 浙B2-当前位置:
>>>插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环..
插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环,线圈与电源、开关相连。以下说法中正确的是
A.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环又跳起B.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环也不跳起C.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环跳起D.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环不跳起
题型:不定项选择难度:偏易来源:江苏模拟题
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环..”主要考查你对&&楞次定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
楞次定律:1、楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便。 2、对楞次定律的理解 ①谁阻碍谁——感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量; ②阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身; ③如何阻碍——原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”; ④阻碍的结果——阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。 3、楞次定律的另一种表述:感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种: ①阻碍原磁通量的变化; ②阻碍物体间的相对运动(来时拒,去时留); ③阻碍原电流的变化(自感)。 4、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; 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。 楞次定律与右手定则的关系:
“三定则一定律”的比较:
&&电磁感应中能量问题的解法:
(1)电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力作用。因此要维持安培力存在,必须有 “外力”克服安培力做功。此过程中,其他形式的能转化为电能。“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。当感应电流通过电器时,电能又转化为其他形式的能。同理,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能。 (2)电能求解思路主要有三种: ①利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功。②利用能量守恒求解:其他形式能的减少量等于产生的电能。③利用电路特征来求解:通过电源提供总能量IE或纯电阻电路中产生的焦耳热Q=I2RT来计算。 (3)基本解题思路 ①明确研究对象(哪一部分闭合回路或哪一部分导体)和研究过程。 ②对研究对象(运动的导体)受力分析,明确各个力的做功情况。 ③分析研究对象的运动过程,明确各种能量的转化情况。 ④选择恰当的规律列式求解。 (4)几种常用的功能关系 ①导体所受的重力做功导致重力势能的变化: ②导体所受的合外力做功导致其动能的变化:③导体所受的重力以外的力做功导致其机械能变化:④滑动摩擦力做功导致系统内能增加: (指相对位移的大小)。 ⑤安培力做功导致电能变化:克服安培力做的功等于电路中增加的电能,即。说明此结论在电路中只有动生电动势时才成立,涉及感生电动势时此结论就不成立了。广义的楞次定律:
发现相似题
与“插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环..”考查相似的试题有:
153789409965164566388354295591372672小红回去做了一个实验,用细线将一闭合的铝环悬挂起来,让条形磁铁靠近铝块,结果发现铝环向右摆动,为什么?
小红回去做了一个实验,用细线将一闭合的铝环悬挂起来,让条形磁铁靠近铝块,结果发现铝环向右摆动,为什么? 5
物理题目!
由电磁原理知道,在闭合导线里,磁通量的变化会使闭合导线产生感应电流,此感应电流所产生的磁场会抵抗原来磁通量的变化。&#13;&#10;所以,小红的实验里,用细线将一闭合的铝环悬挂起来,让条形磁铁靠近铝环,铝环内的磁场变化,铝环产生感应电流,产生的感应电流抵抗原来磁通量的变化,结果铝环顺着磁铁靠近的方向摆动了。
的感言:完整,全面!我想,这正是您的回答方式! 满意答案
磁通量增大,环中产生感应电流,电流受到变化的安琣力,左右摆动。
的感言:感谢您的解析,虽不详细,却点到了面上! 相关知识
相关知识等待您来回答
理工学科领域专家

我要回帖

更多关于 磁通量密度 的文章

 

随机推荐