内容正文:
2.1楞次定律原卷版
目录
一、 【楞次定律判断感应电流方向知识点梳理】 1
二、 【楞次定律判断运动趋势知识点梳理】 4
三、 【楞次定律之二次感应知识点梳理】 7
1、 【楞次定律判断感应电流方向知识点梳理】
楞次定律
1. 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。
2. 实质:感应电流沿着楞次定律所述的方向,是能量守恒定律的必然结果。
右手定则
1. 内容:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让
磁感线从掌心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。如图所示。
2. 应用范围:判定导线切割磁感线时感应电流的方向。
楞次定律的理解及应用
1. 因果关系
闭合导体回路中原磁通量的变化是产生感应电流的原因,而感应电流的磁场的产生是感应电流存在的结果,即只有当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,才会有感应电流的磁场出现。
2. “阻碍”的含义
(1)谁阻碍谁:感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)阻碍什么:阻碍的是磁通量的变化,而不是磁通量本身。
(3)如何阻碍:磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场的方向相反;磁通量减小时,
感应电流的磁场与原磁场的方向相同(增反减同)。
(4)结果如何:阻碍只是延缓了磁通量的变化,而不是阻止它的变化,变化将继续进
行(阻而未止)。
【楞次定律判断感应电流方向举一反三】
1.如图所示,一水平放置的圆形通电线圈Ⅰ固定,另一个较小的线圈Ⅱ从正上方下落,在下落过程中Ⅱ的面积保持与线圈Ⅰ的平面平行且两圆心同在一竖直线上,则线圈Ⅱ从正上方下落到穿过线圈Ⅰ直至在下方运动的过程中,从上往下看线圈Ⅱ( )
A.无感应电流 B.有顺时针方向的感应电流
C.有先顺时针后逆时针的感应电流 D.由先逆时针后顺时针的感应电流
2.如图所示,一边长为d的正方形闭合线圈由A位置匀速通过一个匀强磁场运动到B位置。已知磁场宽度L大于线圈边长d,则( )
A.整个运动过程中,线圈中一直有感应电流
B.进入磁场和离开磁场的过程中,感应电流方向相同
C.进入磁场时感应电流方向顺时针,离开磁场时感应电流方向逆时针
D.进入磁场时感应电流方向逆时针,离开磁场时感应电流方向顺时针
3.(多选)如图所示,导体棒AB、CD可在水平光滑轨道上自由滑动,下列说法正确的是( )
A.将导体棒CD固定,当导体棒AB向左移动时,AB中感应电流的方向为A到B
B.将导体棒CD固定,当AB向右移动时,AB中感应电流的方向为A到B
C.将导体棒AB固定,当CD向左移动时,AB中感应电流的方向为A到B
D.将导体棒AB固定,当CD向右移动时,AB中感应电流的方向为A到B
4.如图所示,用一根长为L、质量不计的细杆与一个上弧长为,下弧长为的金属线框的中点连接并悬挂于O点,悬点正下方存在一个上弧长为下弧长为的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且远小于L。先将线框拉开到如图所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦。下列说法正确的是( )
A.金属线框从右侧进入磁场时感应电流的方向为:a→b→c→d→a
B.金属线框从左侧进入磁场时感应电流的方向为:a→b→c→d→a
C.金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小总是相等
D.金属线框最终将在磁场内做简谐运动
5.如图所示,线圈P、Q同轴放置,P与开关S、电源和滑动变阻器R组成回路,Q与电流计G相连,要使线圈Q产生图示方向的电流,可采用的方法有( )
A.闭合开关S后,把R的滑片右移 B.闭合开关S后,把R的滑片左移
C.闭合开关S后,使Q远离P D.无须闭合开关S,只要使Q靠近P即可
6.某磁场磁感线如图所示,有铜线圈自图示A位置落至B位置,在下落过程中,自上向下看,线圈中的感应电流方向是( )
A.始终顺时针 B.始终逆时针
C.先顺时针再逆时针 D.先逆时针再顺时针
7.如图所示,通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd。则( )
A.若线圈竖直向上平动,没有感应电流产生
B.若线圈向左平动,其中感应电流方向是a→b→c→d
C.当线圈向右平动时,其中感应电流方向是a→d→c→b
D.当线圈以导线为轴转动时,其中感应电流方向是a→b→c→d
2、 【楞次定律判断运动趋势知识点梳理】
阻碍”的表现:电磁感应现象中,感应电流产生的“效果”总要“反抗”(或“阻碍”)引起感应电流的“原因”。常见的“阻碍”现象有以下几种:
引起感应电流的原因
感应电流产生的效果
如何“阻碍”
口诀
磁场变化
产生磁场
在磁通量增加时,产生的磁场与原磁场方向相反,反之则相同
增反减同
导体相对运动
产生磁场力
产生的磁场力总是阻碍导体的相对运动