3 楞次定律 知识点题库

如图所示,在两根平行长直导线M、N中,通入同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自左向右在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向为(   )

A . 沿adcba不变 B . 沿abcda不变 C . 由abcda变成adcba D . 由adcba变成abcda
穿过一闭合金属线圈的磁通量随时间变化的关系如图。第一秒和第二梦秒内线圈中感应电流(    )

A . 大小和方向都相同 B . 大小和方向都不相同 C . 大小相同,方向不同 D . 方向相同,大小不同
如图所示,导线框abcd与导线在同一平面内,直导线通恒定电流I,当线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流方向是(  )

A . 始终沿dcba B . 先abcd,后dcba C . 先dcba,后abcd,再dcba D . 先abcd,后dcba,再abcd
19世纪20年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流,安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的.则该假设中的电流方向是(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线)(  )

A . 由西向东垂直磁子午线 B . 由东向西垂直磁子午线 C . 由南向北沿磁子午线 D . 由赤道向两极沿磁子午线
闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中,若导线分别按照下图中各情况在纸面内运动,能在电路中产生感应电流的情形是(   )

A . 都会产生感应电流 B . 都不会产生感应电流 C . 甲、乙不会产生感应电流,丙、丁会产生感应电流 D . 甲、丙会产生感应电流,乙、丁不会产生感应电流
一灵敏电流计(电流表),当电流从它的正接线柱流人时,指针向正接线柱一侧偏转.现把它与一个线圈串联,试就如图中各图指出:

  1. (1) 图(a)中灵敏电流计指针的偏转方向为.(填“偏向正极”或“偏向负极”)

  2. (2) 图(b)中磁铁下方的极性是.(填“N极”或“S极”)

  3. (3) 图(c)中磁铁的运动方向是.(填“向上”或“向下”)

  4. (4) 图(d)中线圈从上向下看的电流方向是.(填“顺时针”或“逆时针”).

如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有(   )

A . 闭合电键K B . 闭合电键K后,把R的滑动方向右移 C . 断开电键K D . 闭合电键K后,把Q靠近P
当航天飞机在环绕地球的轨道上飞行时,从中释放一颗卫星,卫星位于航天飞机正上方,卫星与航天飞机保持相对静止,两者用导电缆绳相连,这种卫星称为绳系卫星。现有一颗绳系卫星在地球上空沿圆轨道运行,能够使缆绳卫星端电势高于航天飞机端电势的是(   )
A . 在赤道上空,自西向东运行 B . 在赤道上空,自南向北运行 C . 在北半球上空,自北向南运行 D . 在南半球上空,自西南向东北运行
研究电磁感应现象的实验电路如甲图所示,所用的器材有:电流计(若电流 从左接线柱流入电流计,则电流计的指针向左偏),直流电源,带铁芯的线圈 A,线 圈 B,电键,滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱),导线若干。将线圈 A 插 入线圈 B 中后,闭合开关,线圈 A 中的电流方向如乙图中的箭头所示,经过多次实验 发现,当线圈 B 中磁通量增加时,电流计指针向左偏,线圈 B 中感应电流的磁场方向 总与线圈 A 的磁场方向(选填“相同”“相反”);当线圈 B 中磁通量减少时, 电流计指针向右偏,线圈 B 中感应电流的磁场方向总与线圈 A 的磁场方向选 填“相同”“相反”)。可见感应电流的磁场总要(选填“阻碍”“阻止”)引起 感应电流的磁通量的变化。若甲图中滑动变阻器滑片向左滑动,电流计指针将(选填“向左偏”“向右偏”“不偏”)。

如图所示,AOC是光滑的金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属棒,立在导轨上,它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中b端始终在OC上,a端始终在OA上,直到完全落在OC上,空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,则ab棒在上述过程中(   )

A . 感应电流方向是b→a B . 感应电流方向是a→b C . 感应电流方向先是b→a,后是a→b D . 感应电流方向先是a→b,后是b→a
如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面,规定向里的方向为正,在磁场中有一细金属圆环,线圈平面位于纸面内,现令磁感应强度B随时间t变化,先按图所示的Oa图线变化,后来又按bc和cd变化,令 分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小,I1、I2、I3分别表示对应的感应电流,则下列正确的是(   )

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A . E1<E2 , I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向 B . E1<E2 , I1沿顺时针方向,I2沿逆时针方向 C . E2<E3 , I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向 D . E2=E3 , I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向
如图甲所示,导体环M放置在磁感应强度为B(垂直纸面向里)的匀强磁场中,环面与磁场垂直;如图乙所示,导体环N放置在环形电流i(顺时针方向)所产生的磁场中,环面与磁场垂直;分别增加匀强磁场的磁感应强度B和环形电流i的大小。两个环的硬度比较大,在安培力的作用下没有明显变形。下列有关导体环中感应电流的方向和导体环所受的安培力的说法正确的是(   )

A . 环M中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环M有收缩的趋势 B . 环M中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环M有扩张的趋势 C . 环N中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环N有收缩的趋势 D . 环N中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环N有扩张的趋势
如图所示,电阻r=0.1Ω的导体棒ab在外力作用下沿光滑平行导轨以速度v=5m/s向右做匀速运动。导轨的左端c、d间接有定值电阻R=0.4Ω,导轨间距L=0.4m,导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面。求:

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  1. (1) 判断a、b两点电流方向及电势的高低;
  2. (2) 通过R的电流大小;
  3. (3) 外力做功的功率.
G为指针零刻度在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况如图(1)中所示,即电流从电流表G的左接线柱进时,指针也从中央向左偏。今把它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图(2)中的条形磁铁的运动方向是向(填“上”、“下”);图(3)中的电流表G的指针向偏(填“左”、“右”)图(4)中的条形磁铁下端为极(填“N”、“S”)。

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某同学设计了一种无线供电装置,原理如图甲所示,感应线圈处在垂直于感应线圈平面的磁场中,磁场的磁感应强度变化如图乙所示,规定磁场垂直感应线圈平面向上为正,下列说法正确的是(   )

A . 时间内,感应线圈中的电流方向自b流向a B . 时间内,感应线圈中的电流方向自a流向b C . 保持磁场磁感应强度最大值不变,使其周期减半,则 端感应电动势将加倍 D . 保持磁场磁感应强度最大值不变,使其周期加倍,则 端感应电动势将加倍
如图所示,正方形MNPQ内的两个三角形区域存在匀强磁场,形状与MNPQ完全相同的闭合导线框M'N'P'Q'在外力作用下沿轴线OO'水平向左匀速运动。设通过导线框的感应电流为i,逆时针方向为电流的正方向,当t=0时M'Q'与NP重合,在M'Q'从NP运动到临近MQ的过程中,下列图像中不能反映i随时间t变化规律的是(     )

A . B . C . D .
如图所示,两个正方形金属框架放置于水平绝缘桌面上,构成“回"字结构,内框架通有顺时针方向的电流。某时刻当通过内框架的电流突然增大时,则(    )

A . 外框架中感应电流的方向为顺时针,有收缩趋势 B . 外框架中感应电流的方向为顺时针,有扩张趋势 C . 外框架中感应电流的方向为逆时针,有收缩趋势 D . 外框架中感应电流的方向为逆时针,有扩张趋势
如图所示,G为指针在中央的灵敏电流计,连接在直流电路中时的偏转情况如图(1)。今使它与一螺线管串联进行电磁感应实验,则图(2)中的条形磁铁的运动方向是;图(3)中电流计的指针将向偏转;图(4)中的条形磁铁上端为极。

如图所示,闭合的圆线圈放在匀强磁场中,t=O时磁感线垂直线圈平面向里穿过线圈,磁感应强度随时间变化的关系图线如图中所示,则在0~2s内线圈中感应电流的大小和方向为(    )

A . 逐渐增大,逆时针 B . 逐渐减小,顺时针 C . 大小不变,顺时针 D . 大小不变,先顺时针后逆时针
如图所示,通电螺线管左端外侧和内部分别静止悬吊导体环a和b,环c套在螺线管正中间,并与螺线管共轴。当滑动变阻器R的滑动触头向右滑动时,下列说法正确的是(   )

A . a环向左摆 B . b环有缩小的趋势 C . c环有扩大的趋势 D . 三个环中感应电流方向相同