(通用版)2018-2019版高中物理 第四章 电磁感应 微型专题练1 楞次定律的应用课件 新人教版选修3-2

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1、微型专题1楞次定律的应用第四章电磁感应学习目标1.应用楞次定律判断感应电流的方向.2.理解安培定则、左手定则、右手定则和楞次定律的区别.内容索引重点探究启迪思维 探究重点达标检测检测评价 达标过关重点探究一、楞次定律的重要结论1.“增反减同增反减同”法法感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量(原磁场磁通量)的变化.(1)当原磁场磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反.(2)当原磁场磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同.口诀记为“增反减同”.例例1如图1所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中位置经过位置

2、到位置,位置和位置都很接近位置,这个过程中线圈的感应电流 A.沿abcda流动B.沿dcbad流动C.先沿abcda流动,后沿dcbad流动D.先沿dcbad流动,后沿abcda流动图1答案解析2.“来拒去留来拒去留”法法由于磁场与导体的相对运动产生电磁感应现象时,产生的感应电流与磁场间有力的作用,这种力的作用会“阻碍”相对运动.口诀记为“来拒去留”.解解析析当磁铁突然向铜环运动时,穿过铜环的磁通量增加,为阻碍磁通量的增加,铜环远离磁铁向右运动,故选A.例例2如图2所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是A.向右摆动B.向左摆动C.静止D.无法判定图2答案解析3.“增缩减扩增缩减扩”法法

3、就闭合电路的面积而言,收缩或扩张是为了阻碍穿过电路的原磁通量的变化.若穿过闭合电路的磁通量增加,面积有收缩趋势;若穿过闭合电路的磁通量减少,面积有扩张趋势.口诀记为“增缩减扩”.说明:此法只适用于回路中只有一个方向的磁感线的情况.例例3如图3所示,在载流直导线旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两个可自由滑动的导体ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐增大时,导体ab和cd的运动情况是 A.一起向左运动B.一起向右运动C.ab和cd相向运动,相互靠近D.ab和cd相背运动,相互远离图3答案解析4.“增离减靠增离减靠”法法当磁场变化且线圈回路可移动时,由于磁场

4、增强使得穿过线圈回路的磁通量增加,线圈将通过远离磁体来阻碍磁通量增加;反之,由于磁场减弱使线圈中的磁通量减少时,线圈将靠近磁体来阻碍磁通量减少.口诀记为“增离减靠”.例例4如图4所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当开关S接通瞬间,两铜环的运动情况是A.同时向两侧推开B.同时向螺线管靠拢C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负 极未知,无法具体判断D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电 源正负极未知,无法具体判断图4答案解析安培定则、左手定则、右手定则、楞次定律的适用场合如下表.二、“三定则一定律”的综合应用比较项目安培定则左手定则右手定则楞次定律适用场合电流周围

5、的磁感线方向判断通电导线在磁场中所受的安培力方向判断导体切割磁感线时产生的感应电流方向判断回路中磁通量变化时产生的感应电流方向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.例例5(多选)如图5所示装置中,cd杆光滑且原来静止.当ab杆做如下哪些运动时,cd杆将向右移动(导体棒切割磁感线速度越大,感应电流越大)图5A.向右匀速运动 B.向右加速运动C.向左加速运动 D.向左减速运动答案解析总结提升总结提升几个规律的使用中,要抓住各个对应的因果关系:1.因电而生磁(IB)安培定则2.因动而生电(v、BI)右手定则3.因电而受力(I、BF安)左手定则感应电流的产生并不是创造了能量.导体

6、做切割磁感线运动时,产生感应电流,感应电流受到安培力作用,导体克服安培力做功从而实现其他形式的能向电能的转化,所以楞次定律的“阻碍”是能量转化和守恒的体现.三、能量的角度理解楞次定律例例6如图6所示,铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始水平下落,在下落过程中,下列判断正确的是图6A.金属环在下落过程中的机械能守恒B.金属环在下落过程中动能的增加量 小于其重力势能的减少量C.金属环的机械能先减小后增大D.磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力答案解析达标检测解解析析在接通电源的瞬间,通过B环的电流从无到有,电流产生的磁场从无到有,穿过A、C两环的磁通量从无到有,A、C两环产生感应电流,由楞次定律

7、可知,感应电流总是阻碍原磁通量的变化,为了阻碍原磁通量的增加,A、C两环都被B环排斥而远离B环,故A、C、D错误,B正确.1.(楞楞次次定定律律的的重重要要结结论论)如图7所示,水平放置的光滑杆上套有A、B、C三个金属环,其中B接电源.在接通电源的瞬间,A、C两环A.都被B吸引 B.都被B排斥C.A被吸引,C被排斥 D.A被排斥,C被吸引图7答案解析12345解解析析根据楞次定律可知:当条形磁铁沿轴线竖直自由落下时,闭合铝环内的磁通量增大,因此铝环面积应有收缩的趋势,同时有远离磁铁的趋势,故增大了和桌面的挤压程度,从而使铝环对桌面压力增大,故B项正确.2.(楞楞次次定定律律的的重重要要结结论论

8、)如图8所示,水平桌面上放有一个闭合铝环,在铝环中心轴线上方有一个条形磁铁.当条形磁铁沿轴线竖直自由落下时,下列判断正确的是 A.铝环有收缩趋势,对桌面压力减小B.铝环有收缩趋势,对桌面压力增大C.铝环有扩张趋势,对桌面压力减小D.铝环有扩张趋势,对桌面压力增大答案图8解析12345解解析析开关S断开时,线圈中无感应电流,对磁铁无阻碍作用,故磁铁自由下落,ag;当S闭合时,线圈中有感应电流,对磁铁有阻碍作用,故ag.所以t1v2,故D正确.3.(从从能能量量角角度度理理解解楞楞次次定定律律)如图9所示,条形磁铁从高h处自由下落,中途穿过一个固定的空心线圈,开关S断开时,至落地用时t1,落地时速

9、度为v1;S闭合时,至落地用时t2,落地时速度为v2.则它们的大小关系正确的是A.t1t2,v1v2B.t1t2,v1v2C.t1t2,v1v2D.t1v2答案图9解析123454.(楞楞次次定定律律的的重重要要结结论论)(多选)如图10所示,闭合圆形金属环竖直固定,光滑水平导轨穿过圆环,条形磁铁沿导轨以初速度v0向圆环运动,其轴线穿过圆环圆心,与环面垂直,则磁铁在穿过圆环的整个过程中,下列说法正确的是A.磁铁靠近圆环的过程中,做加速运动B.磁铁靠近圆环的过程中,做减速运动C.磁铁远离圆环的过程中,做加速运动D.磁铁远离圆环的过程中,做减速运动答案图10123455.(“三三定定则则一一定定律律”的的综综合合应应用用)(多选)如图11所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,当PQ在外力的作用下运动时,MN在磁场力的作用下向右运动,则PQ所做的运动可能是(导体切割磁感线速度越大,感应电流越大)A.向右加速运动 B.向左加速运动C.向右减速运动 D.向左减速运动答案图11解析12345

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