在匀强磁场中,通电线圈产生磁场会不会发生偏移来阻碍磁场变化

在匀强磁场中有一个线圈,当线圈一如图所示转动,其感应电流方向怎样?_百度知道
在匀强磁场中有一个线圈,当线圈一如图所示转动,其感应电流方向怎样?
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伸开右手,感应电流的磁场与原磁场方向相同,则其余四指指向动生电动势的方向。我们可把楞次定律表述为,使大拇指跟其余四个手指垂直并且都跟手掌在一个平面内:闭合回路中感应电流(感应电动势)的方向,把右手放入磁场中,总是使它产生的磁场去阻碍引起感应电流(感应电动势)的磁通量的变化。楞次定律与右手定则的区别与联系
楞次定律是判定感生电动势(感应电流)方向的普遍定律.右手定则不能用来判断感生电动势的方向,2。右手定则判定的对象是一段直导线,让磁感线垂直穿入手心。当磁体与线圈由于相对运动产生感应电流时,感应电流的磁场与原磁场方向相反,v与B也要垂直,大拇指指向导体运动方向,只适用于导线切割磁感线运动的情况。动生电动势的方向与产生的感应电流的方向相同。楞次定律确定感应电动势(感应电流)方向的定律。右手定则确定的动生电动势的方向符合能量转化与守恒定律。应用右手定则注意事项
1:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。楞次定律判定的对象是闭合回路.应用右手定则时要注意对象是一段直导线。右手定则的内容是。定律内容一般表述为。当通过回路的磁通量增大时;当通过回路的磁通量减小时,而且速度v和磁场B都要垂直于导线。这种表述对有的问题应用起来更为方便。楞次定律符合能量转化与守恒定律,适用于一切电磁感应现象。右手定则可看作楞次定律的一种特殊情况右手定则确定导体切割磁感线运动时在导体中产生的动生电动势方向的定则,用楞次定律判定出的感应电流方向总是起阻碍相对运动的作用
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出门在外也不愁线圈平面与磁场之间的夹角发生变化是否一定会引起感应电流?像有的题目是这样出的:开始时矩形线框abcd水平放置,并与匀强磁场方向垂直,且矩形线框的右一半面积在磁场内,左一半在磁场外.要使线框中产生感应电流,下列方法可行的是(其中bc边在磁场内,ad边在磁场外):A将线框向左拉出B以ab边为轴转动(小于90度)C以ad边为轴转动(小于60度)D以bc边为轴转动(小于60度)正确答案是ABC,为什么D不可以选,线圈平面与磁场的夹角不是发生变化了吗?
楼主对于△φ=B△S没有理解清楚.S指的是磁场中的有效面积而不是指线圈所有的面积.看来楼主明白ABC,不再赘述.bc转后,S有效=S实际×cos60°=S实际/2.而转之前的有效面积就是线圈在磁场中的面积,由题意知,也为S实际/2,即△S为0.所以磁通量变化为0,无感应电流产生希望对你有所帮助~!有不懂的可以百度hi我~!
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扫描下载二维码高二物理 电磁感应 一闭合线圈中有一部分有磁场,若这部分磁场变强,则会不会使线圈产生感应电流
会的,只要穿过闭合金属线圈的磁场发生变化,都会产生电势,并形成感应电流。磁场变强或者变弱,只会导致感应电流的方向不同。
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你是不是想问会不会转动,如果磁场不变化,那么线圈不会转动,磁场变化,线圈就会转动,主要看磁通量是否发生了变化,如果磁通量发生了变化,线圈就要调整自己的姿态,去阻碍磁通量变化,但仅仅是阻碍变化,也就是让这种变化的速度降低,而不能阻止变化,线圈如果通电的话肯定会转
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>>>如图所示,矩形线圈abcd左半边放在匀强磁场中,右半边在磁场外,..
如图所示,矩形线圈abcd左半边放在匀强磁场中,右半边在磁场外,当线圈以ab边为轴向纸外转过60°过程中,线圈中______产生感应电流(填“会”与“不会”),原因是______.
题型:填空题难度:中档来源:不详
设线圈的面积为S,磁感应强度为B.图示位置时,穿过线圈的磁通量为Φ1=BS.当线圈以ab边为轴向纸外转过60°过程中,有效面积仍为S,则穿过线圈的磁通量为Φ2=BS.说明穿过闭合线圈的磁通量没有发生变化,所以线圈中没有感应电流产生.故答案为:不会,闭合线圈中磁通量不变
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,矩形线圈abcd左半边放在匀强磁场中,右半边在磁场外,..”主要考查你对&&感应电流&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电磁感应现象及产生条件:1.概念:由磁得到电的现象叫电磁感应现象在电磁感应中得到的电流叫感应电流,得到的电动势叫感应电动势2.产生条件:感应电流的产生条件: ①电路必须闭合 ②穿过回路的磁通量要发生变化 感应电动势的产生条件:无论电路闭合与否,只要穿过线圈的磁通量发生变化,电路中就一定有感应电动势产生。产生感应电动势的那部分导体就是电源感应电流方向的判定:(1)楞次定律 Ⅰ、楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便。Ⅱ、对楞次定律的理解 ①谁阻碍谁——感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量; ②阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身; ③如何阻碍——原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”; ④阻碍的结果——阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。Ⅲ、楞次定律的另一种表述:感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种: ①阻碍原磁通量的变化; ②阻碍物体间的相对运动(来时拒,去时留); ③阻碍原电流的变化(自感)。Ⅳ、运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,即为: ①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况; ②确定感应磁场:即根据楞次定律中的“阻碍”原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向; ③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向。(2)右手定则伸开右手让拇指跟其余的四指垂直,并且都跟掌心在同一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体的运动方向,其余四指指的就是感应电流的方向。判断有无感应电流产生的方法:(1)判断有无感应电流产生,关键是抓件两个条件:①电路是否为闭合电路;②穿过电路本身的磁通量是否发生变化,其主要内涵体现在“变化”二字上。电路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过电路的磁通量很大但不变化,那么不论有多大,也不会产生感应电流。 (2)分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况:①由于线框所在处的磁场变化引起磁通量变化;②由于线框在垂直于磁场方向的投影面积变化引起磁通量变化;③有可能是磁场及其垂直于磁场的面积都发生变化。 (3)画好各种俯视图、侧视图等截面图,也可使问题的判断直观化、简单化。 电磁感应中图像类问题的解法:
1.图像问题&2.基本分析思路和方法 (1)选出或画出图像的问题 ①将复杂的过程划分为几个单一的小过程,逐一分析每一个小过程。 ②根据楞次定律或右手定则判断出感应电动势 (或电流)的方向,从而确定其正负。若研究安培力与时间的关系,还要根据左手定则或广义楞次定律判定安培力的方向,确定其正负。 ③根据法拉第电磁感应定律判定出感应电动势的大小变化规律,进而确定出感应电流、安培力的大小变化规律。 (2)对于选出图像的问题且四个选项都是某两个量的天系图像,其解是唯一的,可用排除法。 ①首先明确研究的是哪两个量间的关系。 ②从斜率的正负和大小、截距的大小、坐标的正负等方面比较四个选项中每一个小过程中的图线差异。 ③选取某一过程进行分析,排除错误选项,不能完全排除时再选一过程,直到得出答案。 ④在感应电流的i—t图像中,若整个过程中磁通量变化量为零,则i—t图线所围的总面积也为零。特别在单选题中利用此结论可快速准确解答。 (3)对于根据图像分析问题的题目,要正确理解图像问题,能把图像反映的规律对应到实际过程中去。理解图像时要从图像的横纵坐标轴的含义、图线的斜率和截距等方面去分析。
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