考点1.磁通量概念:
剖析:
①
磁通量
的实质就是穿过某面积的磁感线的条数。
② 磁感线除了有大小以外,还有方向,但它是个标量。磁通量的方向仅仅表示磁感线沿什么方向穿过某面积,其运算不满足矢量合成的平行四边形定则,只满足代数运算,在求其变化量时,事先要设正方向,并将“+”、“-”号代入。
③ 由磁通量的定义
可得:
,此式表示“磁感应强度
大小等于穿过垂直于磁场方向的单位面积的磁感线条数”,所以磁感应强度又被叫做“磁感密度”。
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[例题1] .如图10-1-4所示,面积大小不等的两个圆形线圈
和
共轴套在一条形磁铁上,则穿过
、
磁通量的大小关系是
____
。
解析:磁铁内部向上的磁感线的总条数是相同的,但由于线圈
的面积大于
的,外部穿过线圈向下的磁感线的条数
的大于
的,所以
<
。
答案:<
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[变式训练1]如图10-1-5所示,边长为
的正方形闭合线圈置于磁场中,线圈的
、
两边中点连线
的左右两侧分别存在着方向相同、磁感应强度大小各为
、
的匀强磁场。开始时,线圈平面与磁场垂直,若从上往下看,线圈逆时针转
和
角时,穿过线圈的磁通量分别改变了多少?
解析:在开始位置,线圈与磁场垂直,则
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线圈绕
转动
角后
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磁通量的变化量为
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线圈绕
转动
角时,若规定穿过圆线圈平面的磁通量为正,转过
后,穿过线圈的磁通量则为负值,即
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磁通量的变化量为
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考点2. 感应电流的产生及方向的判断
剖析:
(1)产生感应电流的条件是“穿过闭合电路的磁通量发生变化”,即,要产生感应电流,必须同时满足两个条件,一个是电路闭合,另一个则是穿过电路的磁通量发生变化。
(2)感应电流方向的判断,既可用右手定则,也可用楞次定律:
①右手定则:适合于判断导线切割磁感线的情形。用右手定则判断感应电流的方向不要仅仅停留在应用上,还要对电流的形成理解其实质,即导线中的自由电子随导线一起做定向运动,于是在洛仑兹力的作用下就会发生定向移动形成电流。即,在利用右手定则的同时,也要和左手定则进行联系。
②楞次定律:适合于判断磁通量发生变化时的情形。应用次定律时,一定要正确理解定律中“阻碍”二字的深刻含义,“阻碍”的并不是磁通量,而是磁通量的变化!即:感应电流的磁场方向并不总是和“引起感应电流的磁场方向”相反的!当“穿过电路的磁通量增加时”,感应电流的磁场方向就和“引起感应电流的磁场方向”相反,否则就相同。
[例题1] . 如图10-1-6所示,导线框
与导线
在同一平面内,直导线中通有恒定电流
,在线框由左向右匀速通过直导线的过程中,线框中感应电流的方向是
.先
,再
,后![]()
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.先
,再![]()
.始终![]()
.先
,再
,后![]()
解析(一):由右手定则判断
线框向右运动时,只有
和
两个边切割磁感线。根据通电导线
周围磁场的分布情况可知,开始时,即在
边越过通电导线
之前(如图10-1-7所示),
和
边以相同的速度切割磁感线,由右手定则可以判断,它们在闭合线框中形成的感应电流方向相反,即分别是逆时针和顺时针的。但由于
边所在处的磁感应强度大,所以此时感应电流的方向是顺时针方向的,即
。一旦
边开始越过通电导线
(如图6乙所示),根据
和
边所在处的磁感应强度的方向和强弱,由左手定可可以判断得出此时线框中的感应电流的方向是逆时针方向的,即
。随着线框继续向右运动,
边越过通电导线
后(如图6丙所示),同理可以判断出此时线框中的感应电流的方向是顺时针方向的,即
。
综合以上分析,答案应选
。
解析(二):由楞次定律判断
通电导线
所产生的磁场,在
的左侧方向是垂直纸面向外的,而在
的右侧方向是垂直纸面向里的,并且离导线越近磁场越强,如图6所示。线框开始向右运动时,由图甲可以看出,穿过线框的向外的磁通量是逐渐增加的,根据楞次定律可以判断出此时线框中的感应电流方向是
。一旦线框的
边越过通电导线
,如图乙所示,穿过线框的磁通量既有向外的,也有向里的,并且向外的磁通量减小,而向里的磁通量增加,由楞次定律可以判断出这一过程中线框中的感应电流方向是
。随着线框继续向右运动,当它的
边越过通电导线
后,穿过线框的磁通量就只有垂直纸面向里的了,并且在逐渐减小,由楞次定律判断出线框中感应电流的方向是
。
综合以上分析,答案应选
。
[变式训练2]如图10-1-8所示,
是一个可以绕垂直于纸面的轴
转动的闭合矩形线框,当滑动变阻器的滑片
自左向右滑动时,从纸外向纸内看,线框
将
.保持不动
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.逆时针转动
.顺时针转动
.发生转动,但因电源极性不明确,无法判断转动方向
解析:由于滑动变阻器的滑片
自左向右滑动,使得电路中的电流变小,因此穿过线框
的磁通量变小,虽然不知道穿过线框的磁通量的方向,但由于感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,所以线框只有绕轴
顺时针转动才能达到阻碍磁通量减小的目的。
答案:
。
考点3楞次定律的简捷应用
剖析:
对楞次定律中“阻碍”的含义还可以推广为,感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流的原因:
Ⅰ、阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化;
Ⅱ、阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”;
Ⅲ、使线圈面积有扩大或缩小的趋势;
Ⅳ、阻碍原电流的变化.
有时应用以上推论解题比用楞次定律本身更方便.
[例题3] .如图10-1-9所示,当磁铁绕O1O2轴匀速转动时,矩形导线框(不考虑重力)将如何运动?
解析:本题分析方法很多,最简单的方法是:从“阻碍相对运动”的角度来看,导线框一定会跟随条形磁铁同方向转动起来。如果不计一切摩擦阻力,最终导线框将和磁铁转动速度无限接近到可以认为相同;如果考虑摩擦阻力,则导线框的转速总比条形磁铁转速小些(线框始终受到安培力矩的作用,大小和摩擦力的阻力矩相等)。如果用“阻碍磁通量变化”来分析,结论是一样的,但是叙述要复杂得多。可见这类定性判断的题要灵活运用楞次定律的各种表达方式。
[变式训练3]如图10-1-10所示,光滑固定导体轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( )
A.P、Q将互相靠拢
|
C.磁铁的加速度仍为g
D.磁铁的加速度小于g
解析:从阻碍回路面积变化的角度看:当磁铁靠近闭合回路时,磁通量增加,两导体棒由于受到磁场对其中感应电流力的作用而互相靠拢以阻碍磁通量的增加,故A 项正确;从阻碍相对运动角度看:磁铁靠近回路时必受到阻碍靠近的向上的力的作用,因此磁铁的加速度小于g,故D项正确。
答案:D
点评:本题属于楞次定律的拓展应用范围,通过感应电流阻碍相对运动和引起面积变化的两个角度阻碍磁通量的变化,表明了感应电流产生的“原因”和“结果”之间的规律,对于以后关于应用楞次定律的应用提供了便利条件
考点4. 楞次定律、右手定则和左手定则的综合应用
剖析:
有些问题往往多次运用楞次定律,并注意要想在下一级中有感应电流,导体棒一定做变速运动或穿过闭合回路的磁通量非均匀变化,这样才可以产生变化的感应电流,这一变化的感应电流产生的磁场是变化的,会在其他回路中再次产生感应电流。
[例题1] .
如图10-1-11所示装置中,cd杆原来静止。当ab 杆做如下那些运动时,cd杆将向右移动?
A.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
解析:.ab 匀速运动时,ab中感应电流恒定,L1中磁通量不变,穿过L2的磁通量不变化,L2中无感应电流产生,cd保持静止,A不正确;ab向右加速
运动时,L2中的磁通量向下,增大,通过cd的电流方向向下,cd向右移动,B正确;同理可得C不正确,D正确。
答案:B、D
[变式训练1]如图10-1-12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在外力作用下运动时,MN在磁场力作用下向右运动.则PQ所做的运动可能是
A.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
解析:当MN在磁场力作用下向右运动,根据左手定则可在通过MN的电流方向为M à N,故线圈B中感应电流的磁场方向向上;要产生该方向的磁场,则线圈A中的磁场方向向上,磁场感应强度则减弱;磁场方向向下,磁场强度则增加.若是第一种情况,则PQ中感应电流方向QàP,且减速运动,所以PQ应向右减速运动;同理,则向右加速运动.故BC项正确.
答案:BC
点评:二次感应问题是两次利用楞次定律进行分析的问题,能够有效考查对楞次定律的理解是准确、清晰。要注意:B线圈中感应电流的方向决定A线圈中磁场的方向,B线圈中电流的变化情况决定A线圈中磁通量的变化情况,把握好这两点即可结合楞次定律顺利解决此类问题
(六)、几种定则、定律的适用范围
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定则、定律 |
适用的基本物理现象 |
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安培定则 |
判断电流(运动电荷)的磁场方向 |
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左手定则 |
判断磁场对电流、运动电荷的作用力方向 |
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右手定则 |
判断闭合电路的一部分做切割磁感线的运动时产生的感应电流方向 |
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楞次定律 |
判断闭合电路的一部分做切割磁感线运动时,或者是穿过闭合电路的磁通量发生变化时产生的感应电流的方向 |