楞次定律 知识点题库

图中M和N是两条在同一水平面内又互相平行的光滑金属导轨,ef和cd为两根金属棒,整个装置放在匀强磁场中,如果ef在外力作用下沿导轨向左运动,则通过cd的电流方向以及cd的运动方向是(   )

A . c到d,向右 B . d到c,向左 C . c到d,向左 D . d到c,向右
很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒.一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐.让条形磁铁从静止开始下落.条形磁铁在圆筒中的运动加速度(  )
A . 均匀增大 B . 先增大,后减小 C . 逐渐减小,最后为零 D . 先增大,再减小,最后不变
如图所示,矩形线框abcd位于通电直导线附近,且开始时与导线在同一平面,线框的两个边与导线平行.欲使线框中产生感应电流,下面做法可行的是(   )

A . 线框向上平动 B . 线框向右平动 C . ad边与导线重合,绕导线转过一个小角度 D . 以ab边为轴转过一个小角度
如图所示,长直导线MN中通有竖直向上的电流I,其附近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同一个平面内。则下列说法中正确的是(   )

A . 若I恒定,将矩形线框向右平移,线框内产生 方向的感应电流 B . 若I恒定,将导线MN向左平移,线框内产生 方向的感应电流 C . 若突然切断MN中电流,线框内产生 方向的感应电流 D . 若I恒定,将矩形线框向上平移,线框内产生 方向的感应电流
如图所示,通电导线cd右侧有一个金属框与导线cd在同一平面内,金属棒ab放在框架上,若ab受到向左的磁场力,则cd中电流的变化情况是(   )

A . cd中通有由d→c方向逐渐减小的电流 B . cd中通有由d→c方向逐渐增大的电流 C . cd中通有由c→d方向逐渐减小的电流 D . cd中通有由c→d方向逐渐增大的电流
如图,等边三角形OPQ区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场.用粗细均匀的导线绕制的等边三角形导线框abc位于纸面内,其bc边与磁场边界PQ平行,d、e分别为ab、ac的中点.导线框沿垂直于bc的方向向上匀速穿过磁场区域,依次经过图中I、Ⅱ、Ⅲ位置.已知三角形OPQ的边长是三角形abc的 倍,I位置时a点与O点重合,Ⅱ位置时d点、e点分别在OP、OQ上,Ⅲ位置时d点、e点在PQ上.则(   )

A . 经过Ⅱ位置和Ⅲ位置时,线框中的感应电流方向相同 B . 经过Ⅱ位置和Ⅲ位置时,线框中的感应电流大小相等 C . 经过Ⅱ位置和Ⅲ位置时,线框上de两点间的电压之比为2:1 D . 从Ⅰ位置到Ⅱ位置和从Ⅱ位置到Ⅲ位置的两个过程中,穿过线框横截面的电荷量之比为2:1
如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环正上方,有一条形磁铁从静止开始下落,下落过程中始终保持竖直方向,起始高度为h,最后落在水平地面上。若不计空气阻力,重力加速度取g,下列说法中正确的是(   )

A . 磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向始终为顺时针方向(俯视圆环) B . 磁铁在整个下落过程中,圆环受到它的作用力总是竖直向下的 C . 磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变 D . 磁铁落地时的速率一定等于
如图示装置是某同学探究感应电流产生条件的实验装置。在电路正常接通并稳定后,他发现:当电键断开时,电流表的指针向右偏转。则能使电流表指针向左偏转的操作是(   )

A . 拔出线圈A B . 在线圈A中插入铁芯 C . 滑动变阻器的滑动触头向左匀速滑动 D . 滑动变阻器的滑动触头向左加速滑动
近年来,手机无线充电功能越来越广泛的在汽车配置中出现,该技术为人们提供了很大便利性。如图甲为充电原理示意图。充电板接交流电源,对充电板供电,充电板内的励磁线圈可产生交变磁场,从而使手机内的感应线圈产生感应电流。当充电板内的励磁线圈通入如图乙所示的交变电流时(电流由a流入时方向为正),下列说法正确的是(   )

A . 感应线圈中产生的是恒定电流 B . t3~t4时间内,感应线圈中电流的方向与励磁线圈中电流方向相同 C . t1~t3时间内,c点电势高于d点电势 D . t1时刻,感应线圈中电流瞬时值为0
两虚线之间存在如图所示方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B。由同一规格的导线制成边长为a的正方形导线框POMN,电阻为R。线框沿与磁场边界成45°角的方向进入磁场,速度大小为v。当导线框运动到图示位置时(   )

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A . 线框中感应电流方向MNPOM B . 线框中感应电流方向OPNMO C . MN两端的电压为Bav D . MN两端的电压为
如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成 角,若线框的总电阻为R,则(   )


A . 线框穿进磁场过程中,线框中电流的方向为DCBA B . AC刚进入磁场时,线框中感应电流为 C . AC刚进入磁场时,线框所受安培力为 D . AC刚进入磁场时,CD两端电压为
如图所示,匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ中磁场的磁感应强度大小均为0.5T、方向均垂直纸面向里,磁场区域Ⅰ的右边界与磁场区域Ⅱ的左边界相距0.1m。一边长为0.2m的正方形导线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成,总电阻为0.4Ω。现使线框以大小为2m/s的速度在纸面内从实线所示位置(cd边与磁场区域Ⅰ的右边界重合)垂直磁场区域边界匀速运动到虚线所示位置(ab边与磁场区域Ⅱ的左边界重合),则下列四幅图像中,能正确反映上述过程中线框上d、c两点间的电势差U随时间t变化规律的是(   )

A . B . C . D .
如图所示,螺线管的导线两端与两垂直于纸面的平行金属板相接,一个带负电的小球用丝线悬挂在两金属板间,并处于静止状态,若条形磁铁突然插入线圈时,小球的运动情况是(  )

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A . 向左摆动 B . 向右摆动 C . 向前摆 D . 保持静止
如图,无限长水平直导线中通有向左的恒定电流I,导线正上方沿竖直方向有一绝缘细线悬挂着一正方形线框。线框中通有沿逆时针方向的恒定电流I,线框平面保持竖直,线框的边长为L,线框下边与直导线平行,且到直导线的距离也为L。已知在长直导线的磁场中距长直导线r处的磁感应强度大小为B=k (k为常量),线框的质量为m,则剪断细线的瞬间,线框的加速度为(重力加速度为g)(   )

A . B . C . D .
如图为 振荡电路在 时刻的状态,该时刻电容器放电刚结束,已知线圈的自感系数为 ,电容器的电容为 ,下列说法正确的是(  )

A . 时,线圈中的自感电动势在减小 B . 时,电场方向向下,电场强度大小逐渐减小 C . 时,磁感应强度方向向下,大小逐渐增大 D . 时,电场方向向下,电路中电流正在增大
如图所示,光滑的平行长导轨水平放置,导体棒 静止在导轨上,与导轨垂直且接触良好,电容 足够大,原来不带电;现使导体棒沿导轨向右运动,初速度为 ,设导体棒的速度为 、动能为 、两端的电压为 ,电容器上的电荷量为 。下列图像中正确的是(   )

A . B . C . D .
利用电磁感应驱动的电磁炮,原理示意图如图甲所示,高压直流电源电动势为E,大电容器的电容为C。套在中空的塑料管上,管内光滑,将直径略小于管的内径的金属小球静置于管内线圈右侧。首先将开关S接1,使电容器完全充电,然后将S转接2,此后电容器放电,通过线圈的电流随时间的变化规律如图乙所示,金属小球在的时间内被加速发射出去(时刻刚好运动到右侧管口)。下列关于该电磁炮的说法正确的是(   )

A . 小球在塑料管中的加速度随线圈中电流的增大而增大 B . 的时间内,电容器储存的电能全部转化为小球的动能 C . 适当加长塑料管可使小球获得更大的速度 D . 的时间内,顺着发射方向看小球中产生的涡流沿逆时针方向
如图(a)所示,导体棒甲、导轨、硬金属环乙构成闭合回路,硬金属环丙放在乙的正中央,导棒甲在匀强磁场中向右做加速运动;把导棒甲和磁场去掉,如图(b)所示在导轨的两端加上电源,下列说法正确的是(   )

A . 对图(a),乙丙两金属环的电流方向相同 B . 对图(a),丙有扩张的趋势 C . 对图(b),若电源是直流电源,则丙没有电能生成 D . 对图(b),若电源是正弦交流电,则每个周期内乙丙的排斥时间为半个周期
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
磁悬浮列车是高速低耗交通工具,如图甲所示,它的驱动系统简化为如图乙所示的物理模型。固定在列车底部的正方形金属线框的边长为L,匝数为N,总电阻为R;水平面内平行长直导轨间存在磁感应强度均为B、方向交互相反,边长均为L的正方形组合匀强磁场。当磁场以速度v匀速向右移动时,可驱动停在轨道上的列车,则(   )

A . 图示时刻线框中感应电流沿顺时针方向 B . 列车运动的方向与磁场移动的方向相反 C . 列车速度为时线框中的感应电动势大小为 D . 列车速度为时线框受到的安培力大小为