楞次定律 知识点题库

如图所示,理想变压器原线圈上连接着在水平面内的长直平行金属导轨,导轨之间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,金属杆MN垂直放置在导轨上,且接触良好.移动变压器副线圈上的滑动触头可改变副线圈匝数,副线圈上接有一只理想交流电压表,滑动变阻器R的总阻值大于定值电阻R0的阻值,线圈L的直流电阻、导轨和金属杆的电阻都忽略不计.现在让金属杆以速度 的规律在导轨上左右来回运动,运动过程中始终与导轨垂直,两灯A、B都发光.下列说法中正确的是(  )

A . 只增大T , 则灯A变暗、灯B变亮 B . 当时间t=T时,两灯都亮着,电压表的示数为零 C . 只将变阻器R的滑片下滑时,通过副线圈的电流减小,电压表的示数变大 D . 只增大v0 , 两灯都变亮,杆MN来回运动的最大距离变小
如图所示,金属导轨M、N处于同一平面内,导轨M的水平部分有垂直纸面向里的匀强磁场,金属棒ab与导轨始终接触良好并且能够水平向左(或右)运动.若导轨M、N的圆形部分由于磁场力而相互吸引,那么棒ab的运动可能是(  )

A . 向右加速运动 B . 向右减速运动 C . 向左加速运动 D . 向左减速运动
如图中有A、B两个线圈.线圈B连接一电阻R,要使流过电阻R的电流大小恒定,且方向由c点流经电阻R到d点.设线圈A中电流i从a点流入线圈的方向为正方向,则线圈A中的电流随时间变化的图像是(   )

A . B .    C . D .
如图所示,固定的水平长直导线中通有向右电流I,闭合的矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中(  )

A . 穿过线框的磁通量保持不变 B . 线框所受安培力的合力为零 C . 线框中产生顺时针方向的感应电流 D . 线框的机械能不断增大
如图所示,矩形线框abcd,通过导体杆搭接在金属导轨EF和MN上,整个装置放在如图的匀强磁场中.当线框向右运动时,下面说法正确的是(   )

A . R中无电流 B . R中有电流,方向为E→M C . ab中无电流 D . ab中有电流,方向为a→b
如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L,边长为L的正方形线框abcd的bc边紧靠磁场边缘置于桌面上,使线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域,若以逆时针方向为电流的正方向,能反映线框中感应电流变化规律的是图(  )

A . B . C . D .
如图所示,金属线圈平面正对着条形磁铁的S极,现将条形磁铁迅速地靠近线圈,则(   )

A . 线圈中电流的方向是逆时针的(从左往右看) B . 线圈中电流的方向是顺时针的(从左往右看) C . 线圈静止不动 D . 线圈向左移动
如图所示,两根平行光滑金属导轨MN和PQ放置在水平面内,其间距L=0.2m,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=4.8Ω,在导轨上有一金属棒ab,其电阻r=0.2Ω, 金属棒与导轨垂直且接触良好,如图所示,在ab棒上施加水平拉力使其以速度v=0.5m/s向右匀速运动,设金属导轨足够长。求:

  1. (1) 金属棒ab产生的感应电动势;
  2. (2) 通过电阻R的电流大小和方向;
  3. (3) 水平拉力的大小F
  4. (4) 金属棒a、b两点间的电势差。
如图所示,线圈两端与电阻和电容器相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下。在将磁铁的S极插人线圈的过程中 (   )

A . 通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥 B . 通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥 C . 电容器的B极板带正电,线圈与磁铁相互吸引 D . 电容器的B极板带负电,线圈与磁铁相互排斥
如图所示为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的竖直分量向下。一飞机在北半球的上空以速度v水平飞行,飞机机身长为a,翼展为b;该空间地磁场磁感应强度的水平分量为B1 , 竖直分量为B2;驾驶员左侧机翼的端点用A表示,右侧机翼的端点用B表示,用E表示飞机产生的感应电动势,则(   )

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A . E=B2vb,且A点电势高于B点电势 B . E=B1vb,且A点电势高于B点电势 C . E=B2vb,且A点电势低于B点电势 D . E=B1vb,且A点电势低于B点电势
如图所示,铁芯上绕有线圈A和B,线圈A与电源连接,线圈B与理性发光二极管D相连,衔铁E连接弹簧K控制触头C的通断,忽略A的自感,下列说法正确的是(   )

A . 闭合S,D闪亮一下 B . 闭合S,C将会过一小段时间接通 C . 断开S,D不会闪亮 D . 断开S,C将会过一小段时间断开
某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律.当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时,通过电流计的感应电流方向是(   )

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A . ,后 B . ,后 C . D .
如图甲所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.2m2 , 圆环电阻为0.2Ω.在第1s内感应电流I顺时针方向。磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(其中在4~5s的时间段呈直线),则(   )

A . 在2~5s时间段感应电流沿顺时针方向 B . 在0~4s时间段,感应电流先减小再增大 C . 在0~2s时间段,通过圆环横截面的电量为 D . 在4~5s时间段,圆环发热功率为
如图,铁质齿轮P可绕其水平轴O转动,其右端有一带线圈的条形磁铁,G是一个电流计,当P转动,铁齿靠近磁铁时铁齿被磁化,通过线圈的磁通量,线圈中就会产生感应电流。当P从图示位置开始转到下一个铁齿正对磁铁的过程中,通过G的感应电流的方向是

如图所示,用灵敏电流计和线圈组成闭合回路,通过“插入”和“拔出”磁铁,使线圈中产生感应电流,记录实验过程中的相关信息。已知在图甲中,电流计指针向左偏转。以下说法正确的是(   )

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A . 在图乙所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转 B . 在图丙所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转 C . 在图丁所示实验过程中,电流计指针应该向右偏转 D . 实验中,若磁铁在线圈上方静止不动,电流表的指针将不再偏转
如图甲所示,在匀强磁场中有一个n=10匝的闭合矩形线圈绕轴匀速转动,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为5Ω,从图甲所示位置开始计时,通过线圈平面的磁通量随时间变化的图像如图乙所示,则(   )

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A . 线圈转动过程中消耗的电功率为10π2W B . 在t=0.2s时,线圈中的感应电动势为零,且电流改变一次方向 C . 所产生的交变电流感应电动势的瞬时值表达式为e=10πsin5πt V D . 线圈从图示位置转过90°时穿过线圈的磁通量变化最快
把一枚磁性比较强的小圆柱形永磁体从竖直铝管上端放入管口,圆柱直径略小于铝管的内径。过了许久它才从铝管下端落出。下列说法正确的是(   )

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A . 小圆柱形磁体受到了铝管给它的吸引力 B . 小圆柱形磁体受到了铝管给它的阻力 C . 如果换成一根塑料管,小圆柱形磁体会下落得和铝管中一样快 D . 如果换成一根有竖直裂缝的铝管,小圆柱形磁体在铝管中的下落就变快了
如图所示,一轻质绝缘横杆两侧各固定一金属环,横杆可绕中心点自由转动,老师拿一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,同学们看到的现象及现象分析正确的是(  )

A . 磁铁插向左环,横杆发生转动 B . 磁铁插向右环,横杆发生转动 C . 磁铁插向左环,左环中不产生感应电动势和感应电流 D . 磁铁插向右环,右环中不产生感应电动势和感应电流
某时刻LC振荡电路的自感线圈L中的电流产生的磁场的磁感应强度方向及电容器极板的带电情况如图所示。下列说法正确的是(   )

A . 电容器正在充电 B . 线圈中的电流正在增大 C . 电容器两极板间的电场强度正在增大 D . 线圈中磁场的磁感应强度正在增大
如图所示为安检门原理图,左边门框中有一发射线圈A,右边门框中有一接收线圈B,工作时发射线圈A中通变化的电流,假设某段时间内通电线圈A中存在顺时针方向(从左向右观察)均匀增大的电流,则当A、B间有一铜片时(   )

A . 接收线圈B中的感应电流方向为逆时针(从左向右观察),且感应电流大小比无铜片时要小 B . 接收线圈B中的感应电流方向为逆时针(从左向右观察),且感应电流大小比无铜片时要大 C . 接收线圈B中的感应电流方向为顺时针(从左向右观察),且感应电流大小比无铜片时要大 D . 接收线圈B中的感应电流方向为顺时针(从左向右观察),且感应电流大小比无铜片时要小
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