内容正文:
(2)t1时刻回路中的电动势
中产生感应电流,从而使铝框受到阻碍铝框转动的安培
BLvo
力的作用,故铝框会慢慢停下来,C错误;若在两者都静
E=BLva-BLh=BL△v=
4
止后转动铝框,铝框中将产生感应电流,而电流将产生
此时棒a所受的安培力
磁场,可使磁铁转动,D错误。
F=BIL=BEL
5.D解析:由左手定则可知,俯视看线圈中通有顺时针
3R
由牛顿第二定律得F=2na
方向的电流,A错误;线圈转动时,穿过铝框的磁通量向
左增加,根据楞次定律可知,俯视看铝框中产生逆时针
解得导体棒a的加速度大小a=
B2L2vo
24mR。
方向的感应电流,B、C错误;当铝框中产生感应电流时,
2
铝框受到的安培力与运动方向相反,起到了阻尼作用,
(3)12时刻,两导体棒速度相同,由(1)可知v=
3%
因此使用铝框做线圈骨架能够尽快使指针停在某一刻
0~t2时间内,对导体棒b,由动量定理有
度处,D正确。
BIL△t=mu-0
6.C解析:当开关S断开时,路端电压变大,电源继续给
又因为q=1△t=
△ΦBL(x-xo)
电容器充电,B灯中有电流通过,A、B错误;S闭合稳定
3R
3R
时,通过线圈L和A灯的电流方向均向右,且I大于
2mRvo
解得x=xo十
B2L2。
IA,当开关S断开时,自感线圈中将产生自感电动势阻
碍原来电流的减小,因此在由线圈L、A灯、电阻R组成
第4单元涡流、电磁阻尼和电磁驱动
的闭合电路中,有一顺时针方向的电流,即流经电阻
互感和自感
R的电流方向向左,电流大小从I红开始逐渐减小,故A
1.D解析:根据楞次定律,当原电流增大时,感应电流方
灯闪亮一下再逐渐熄灭,C正确,D错误。
向(感应电动势方向)与原电流方向相反,当原电流减小
7.BC解析:断开开关时,线圈与人体组成闭合回路,所
时,感应电流方向(感应电动势方向)与原电流方向相
以流过人体的电流等于流过线圈的电流,A错误;断开
同,A错误;自感电动势由自感系数和电流的变化快慢
开关时,线圈中产生的感应电流从线圈左端流向右端,
共同决定,自感电动势越大,不能说明线圈的自感系数
线圈相当于电源,所以线圈的右端相当于电源的正极,
一定越大,B错误;自感系数由线圈本身的构造决定,与
故A点电势比B点低,流过人体的电流方向为从B到
电流变化的快慢无关,C错误;当电流变化较快时,磁通
A,B、C正确;断开开关时,线圈中的电流减小,线圈发
量变化较快,根据法拉第电磁感应定律可知,自感电动
生自感,产生感应电流,阻碍原电流的减小,使电流不会
势较大,D正确。
发生突变,而是由原来的值逐渐减小,D错误。
2.A解析:采用双线绕制方法绕制时,两股导线绕向相
8.BC解析:当S1断开时,因A线圈中的电流减小从而
同,通过的电流方向相反,不管电流怎样变化,任何时刻
使得A线圈中的磁通量发生变化,由于互感作用,B线
两股导线中的电流总是等大反向的,所产生的磁场相互
圈中的磁通量也会发生变化,从而在B线圈中会产生
抵消,在线圈中不会发生电磁感应现象,从而消除了自
感应电动势,若S2闭合,则B线圈中会有感应电流产
感,制作成无自感电阻,A正确,B、C、D错误。
生,从而使得F有磁性,仍然吸住衔铁D,直到B线圈
3.D解析:当闭合并立即断开开关S时,A线圈中的电
中的感应电流较小时,F才松开衔铁D,故起延时作用
流发生变化,使得A线圈中的磁通量发生变化,由于互
的是线圈B,B、C正确,A、D错误。
感作用,B线圈中的磁通量也发生变化,从而在B线圈
9.AC解析:铝盘逆时针转动,穿过铝盘甲区域的磁通量
中有感应电流产生,根据楞次定律(增反减同)可知,
增大,由楞次定律可知,甲区域的感应电流方向为逆时
B线圈中的电流会使得电流计的指针先向左偏转后向
针方向,感应电流产生的磁场方向垂直铝盘向外,A正
右偏转,所以D正确。
确;穿过铝盘乙区域的磁通量减小,由楞次定律可知,乙
4.A解析:由楞次定律可知,铝框的转动将阻碍穿过铝
区域的感应电流方向为顺时针方向,感应电流产生的磁
框的磁通量的变化,故铝框和磁铁的转动方向相同,
场方向垂直铝盘向里,B错误;由“来拒去留”可知,磁铁
A正确,B错误;磁铁停止转动后,铝框的转动将使铝框
与铝盘之间有阻碍铝盘运动的作用力,会使铝盘减速,
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C正确;若将实心铝盘换成布满小空洞的铝盘,则布满
↑升
小空洞的铝盘产生的感应电流与实心铝盘产生的感应
0.5
电流不同,所以磁铁对布满小空洞的铝盘所产生的减速
0
效果与实心铝盘不相同,D错误。
-1-
10.AD解析:根据题图电流方向,由楞次定律可知,真空
室中的磁场方向竖直向上,A正确,B错误;为使电子
14.答案:(1)2.02(2)灯泡中电流的方向向左(或逆时
在真空室中沿虚线逆时针加速旋转,