资源简介 第二章 专题课 楞次定律的应用知识点一 楞次定律的推广应用楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。主要有以下几种表现形式:内容 例证阻碍原磁通量变化——“增反减同”阻碍相对运动——“来拒去留”使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩” P、Q是光滑固定导轨,a、b是可动金属棒,磁铁下移,回路面积应减小,a、b靠近磁感应强度B减小,回路面积应增大,线圈扩张使金属环有远离或靠近的趋势——“增离减靠” 穿过金属环N的磁通量增加时,N向右运动;穿过N的磁通量减小时,N向左运动例1 某同学学习了电磁感应相关知识之后,做了以下探究性实验:将闭合线圈按如图所示方式放在电子秤上,线圈上方有一N极朝下、竖直放置的条形磁铁,手握磁铁在线圈的正上方静止,此时电子秤的示数为m0。将磁铁N极( )A. 加速插入线圈的过程中,电子秤的示数小于m0B. 减速抽出线圈的过程中,电子秤的示数大于m0C. 加速插入线圈瞬间,线圈中感应电流沿逆时针方向(俯视)D. 匀速插入线圈的过程中,电子秤的示数等于m0变式1 如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在线圈a的正上方固定一个竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合电路。若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中,正确的是( )A. 线圈a中将产生俯视为顺时针方向的感应电流B. 穿过线圈a的磁通量变大C. 线圈a有缩小的趋势D. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大变式2 一个长直铁芯上绕有一个固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱紧密连接,木质圆柱上套有一个闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动,M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向左运动的是( )A. 在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B. 在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C. 在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时D. 在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时知识点二 安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合运用安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的适用范围及因果关系如下表:比较 项目 适用范围 因果关系安培 定则 通电导线、圆环产生磁场时的磁场方向、电流方向互判 因电而生磁(I→B)左手 定则 通电导线在磁场中所受的安培力方向、电流方向、磁场方向三者互判 因电而受力(I、B→F安)右手 定则 导体切割磁感线时速度方向、磁场方向、感应电流方向三者互判 因动而生电(v、B→I感)楞次 定律 回路中磁通量变化产生感应电流时原磁通量变化情况、感应电流磁场方向互判 因磁而生电(ΔΦ→B感)综合运用这几个规律的关键是分清各个规律的适用场合,不能混淆。例2 如图所示,在匀强磁场中放一电阻不计的平行光滑金属导轨,导轨跟大线圈M相接,小闭合线圈N在大线圈M的包围中,导轨上放一根光滑的金属杆ab,磁场方向垂直于导轨所在平面。最初一段时间t0内,线圈N中电流方向如图所示, 要使金属杆ab由静止开始向右运动,则线圈N中的电流随时间变化的图像可能是( )变式3 如图所示, Ⅰ 和 Ⅱ 是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒,ab和cd金属棒用导线连成一个闭合回路。当ab向左运动时,cd受到向下的磁场力。下列说法中,正确的是 ( )A. b点的电势高于a点的电势B. Ⅰ是S极C. cd中电流方向是由d到cD. 当ab向左运动时,ab受到向左的安培力 随堂检测1. (多选)一个弹性闭合线圈处于磁场中,当磁场变化时,观察到线圈的面积增大,那么可以判定磁场的方向和磁感应强度B的大小变化情况可能是( )A. 磁场方向垂直于线圈向里,B不断减小B. 磁场方向垂直于线圈向里,B不断增大C. 磁场方向垂直于线圈向外,B不断增大D. 磁场方向垂直于线圈向外,B不断减小2. 如图所示,将重力为G的条形磁铁用细线悬挂于天花板上,闭合金属环从磁铁下端移动到上端,在此过程中,细线的拉力大小( )A. 始终等于GB. 先大于G,后小于GC. 始终小于GD. 先小于G,后等于G,再小于G3. 如图所示的装置,在下列情况中,能使悬挂在螺线管附近的铜制闭合线圈A靠近螺线管的是( )A. 开关S接通的瞬间B. 开关S接通后,电路中电流稳定时C. 开关S接通,电路中电流稳定后,将开关S断开的瞬间D. 开关S接通,电路中电流稳定后,滑动变阻器滑片向上滑动的瞬间4. 如图所示,导体棒ab在匀强磁场中沿金属导轨向右加速运动,c为铜制圆线圈,线圈平面与螺线管中轴线垂直,圆心在螺线管中轴线上,下列说法中,正确的是( )A. 导体棒ab中的电流由b流向aB. 螺线管内部的磁场方向向左C. 铜制圆线圈c被螺线管吸引D. 铜制圆线圈c有收缩的趋势第二章 专题课 楞次定律的应用知识点一 楞次定律的推广应用楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。主要有以下几种表现形式:内容 例证阻碍原磁通量变化——“增反减同”阻碍相对运动——“来拒去留”使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩” P、Q是光滑固定导轨,a、b是可动金属棒,磁铁下移,回路面积应减小,a、b靠近磁感应强度B减小,回路面积应增大,线圈扩张使金属环有远离或靠近的趋势——“增离减靠” 穿过金属环N的磁通量增加时,N向右运动;穿过N的磁通量减小时,N向左运动例1 某同学学习了电磁感应相关知识之后,做了以下探究性实验:将闭合线圈按如图所示方式放在电子秤上,线圈上方有一N极朝下、竖直放置的条形磁铁,手握磁铁在线圈的正上方静止,此时电子秤的示数为m0。将磁铁N极( C )A. 加速插入线圈的过程中,电子秤的示数小于m0B. 减速抽出线圈的过程中,电子秤的示数大于m0C. 加速插入线圈瞬间,线圈中感应电流沿逆时针方向(俯视)D. 匀速插入线圈的过程中,电子秤的示数等于m0变式1 如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在线圈a的正上方固定一个竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合电路。若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中,正确的是( A )A. 线圈a中将产生俯视为顺时针方向的感应电流B. 穿过线圈a的磁通量变大C. 线圈a有缩小的趋势D. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大变式2 一个长直铁芯上绕有一个固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱紧密连接,木质圆柱上套有一个闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动,M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向左运动的是( C )A. 在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B. 在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C. 在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时D. 在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时知识点二 安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合运用安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的适用范围及因果关系如下表:比较 项目 适用范围 因果关系安培 定则 通电导线、圆环产生磁场时的磁场方向、电流方向互判 因电而生磁(I→B)左手 定则 通电导线在磁场中所受的安培力方向、电流方向、磁场方向三者互判 因电而受力(I、B→F安)右手 定则 导体切割磁感线时速度方向、磁场方向、感应电流方向三者互判 因动而生电(v、B→I感)楞次 定律 回路中磁通量变化产生感应电流时原磁通量变化情况、感应电流磁场方向互判 因磁而生电(ΔΦ→B感)综合运用这几个规律的关键是分清各个规律的适用场合,不能混淆。例2 如图所示,在匀强磁场中放一电阻不计的平行光滑金属导轨,导轨跟大线圈M相接,小闭合线圈N在大线圈M的包围中,导轨上放一根光滑的金属杆ab,磁场方向垂直于导轨所在平面。最初一段时间t0内,线圈N中电流方向如图所示, 要使金属杆ab由静止开始向右运动,则线圈N中的电流随时间变化的图像可能是( A )变式3 如图所示, Ⅰ 和 Ⅱ 是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒,ab和cd金属棒用导线连成一个闭合回路。当ab向左运动时,cd受到向下的磁场力。下列说法中,正确的是 ( B )A. b点的电势高于a点的电势B. Ⅰ是S极C. cd中电流方向是由d到cD. 当ab向左运动时,ab受到向左的安培力 随堂检测1. (多选)一个弹性闭合线圈处于磁场中,当磁场变化时,观察到线圈的面积增大,那么可以判定磁场的方向和磁感应强度B的大小变化情况可能是( AD )A. 磁场方向垂直于线圈向里,B不断减小B. 磁场方向垂直于线圈向里,B不断增大C. 磁场方向垂直于线圈向外,B不断增大D. 磁场方向垂直于线圈向外,B不断减小2. 如图所示,将重力为G的条形磁铁用细线悬挂于天花板上,闭合金属环从磁铁下端移动到上端,在此过程中,细线的拉力大小( D )A. 始终等于GB. 先大于G,后小于GC. 始终小于GD. 先小于G,后等于G,再小于G3. 如图所示的装置,在下列情况中,能使悬挂在螺线管附近的铜制闭合线圈A靠近螺线管的是( C )A. 开关S接通的瞬间B. 开关S接通后,电路中电流稳定时C. 开关S接通,电路中电流稳定后,将开关S断开的瞬间D. 开关S接通,电路中电流稳定后,滑动变阻器滑片向上滑动的瞬间4. 如图所示,导体棒ab在匀强磁场中沿金属导轨向右加速运动,c为铜制圆线圈,线圈平面与螺线管中轴线垂直,圆心在螺线管中轴线上,下列说法中,正确的是( D )A. 导体棒ab中的电流由b流向aB. 螺线管内部的磁场方向向左C. 铜制圆线圈c被螺线管吸引D. 铜制圆线圈c有收缩的趋势(共18张PPT)专题课 楞次定律的应用电磁感应第二章高中物理 选择性必修 第二册知 识 点 一知识点一 楞次定律的推广应用楞次定律中“阻碍”的含义可以推广为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。主要有以下几种表现形式:内容 例证阻碍原磁通量变化——“增反减同”阻碍相对运动——“来拒去留”内容 例证使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩” P、Q是光滑固定导轨,a、b是可动金属棒,磁铁下移,回路面积应减小,a、b靠近磁感应强度B减小,回路面积应增大,线圈扩张内容 例证使金属环有远离或靠近的趋势—— “增离减靠” 穿过金属环N的磁通量增加时,N向右运动;穿过N的磁通量减小时,N向左运动例1 某同学学习了电磁感应相关知识之后,做了以下探究性实验:将闭合线圈按如图所示方式放在电子秤上,线圈上方有一N极朝下、竖直放置的条形磁铁,手握磁铁在线圈的正上方静止,此时电子秤的示数为m0。将磁铁N极( )A. 加速插入线圈的过程中,电子秤的示数小于m0B. 减速抽出线圈的过程中,电子秤的示数大于m0C. 加速插入线圈瞬间,线圈中感应电流沿逆时针方向(俯视)D. 匀速插入线圈的过程中,电子秤的示数等于m0C变式1 如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在线圈a的正上方固定一个竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合电路。若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中,正确的是( )A. 线圈a中将产生俯视为顺时针方向的感应电流B. 穿过线圈a的磁通量变大C. 线圈a有缩小的趋势D. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大A变式2 一个长直铁芯上绕有一个固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱紧密连接,木质圆柱上套有一个闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动,M连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1和E2为直流电源,S为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向左运动的是( )A. 在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间B. 在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C. 在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向c端移动时D. 在S已向a闭合的情况下,将R的滑片向d端移动时C知 识 点 二知识点二 安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的综合运用安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的适用范围及因果关系如下表:比较 项目 适用范围 因果关系安培 定则 通电导线、圆环产生磁场时的磁场方向、电流方向互判 因电而生磁(I→B)综合运用这几个规律的关键是分清各个规律的适用场合,不能混淆。比较 项目 适用范围 因果关系左手 定则 通电导线在磁场中所受的安培力方向、电流方向、磁场方向三者互判 因电而受力(I、B→F安)右手 定则 导体切割磁感线时速度方向、磁场方向、感应电流方向三者互判 因动而生电(v、B→I感)楞次 定律 回路中磁通量变化产生感应电流时原磁通量变化情况、感应电流磁场方向互判 因磁而生电(ΔΦ→B感)例2 如图所示,在匀强磁场中放一电阻不计的平行光滑金属导轨,导轨跟大线圈M相接,小闭合线圈N在大线圈M的包围中,导轨上放一根光滑的金属杆ab,磁场方向垂直于导轨所在平面。最初一段时间t0内,线圈N中电流方向如图所示, 要使金属杆ab由静止开始向右运动,则线圈N中的电流随时间变化的图像可能是( )A变式3 如图所示, Ⅰ 和 Ⅱ 是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒,ab和cd金属棒用导线连成一个闭合回路。当ab向左运动时,cd受到向下的磁场力。下列说法中,正确的是 ( )A. b点的电势高于a点的电势B. Ⅰ是S极C. cd中电流方向是由d到cD. 当ab向左运动时,ab受到向左的安培力B随 堂 检 测1. (多选)一个弹性闭合线圈处于磁场中,当磁场变化时,观察到线圈的面积增大,那么可以判定磁场的方向和磁感应强度B的大小变化情况可能是( )A. 磁场方向垂直于线圈向里,B不断减小B. 磁场方向垂直于线圈向里,B不断增大C. 磁场方向垂直于线圈向外,B不断增大D. 磁场方向垂直于线圈向外,B不断减小AD2. 如图所示,将重力为G的条形磁铁用细线悬挂于天花板上,闭合金属环从磁铁下端移动到上端,在此过程中,细线的拉力大小( )A. 始终等于GB. 先大于G,后小于GC. 始终小于GD. 先小于G,后等于G,再小于GD3. 如图所示的装置,在下列情况中,能使悬挂在螺线管附近的铜制闭合线圈A靠近螺线管的是( )A. 开关S接通的瞬间B. 开关S接通后,电路中电流稳定时C. 开关S接通,电路中电流稳定后,将开关S断开的瞬间D. 开关S接通,电路中电流稳定后,滑动变阻器滑片向上滑动的瞬间C4. 如图所示,导体棒ab在匀强磁场中沿金属导轨向右加速运动,c为铜制圆线圈,线圈平面与螺线管中轴线垂直,圆心在螺线管中轴线上,下列说法中,正确的是( )A. 导体棒ab中的电流由b流向aB. 螺线管内部的磁场方向向左C. 铜制圆线圈c被螺线管吸引D. 铜制圆线圈c有收缩的趋势D 展开更多...... 收起↑ 资源列表 第二章 专题课 楞次定律的应用 - 学生版.docx 第二章 专题课 楞次定律的应用.docx 第二章 专题课 楞次定律的应用.pptx