怎么看磁通量y随x增大而减小还减小啊

答案是CD 为什么减速向右 磁通量会减小?加速向左 增大&
ab在磁场中运动,使外面的大线圈产生磁场,再使里面的线圈产生感应电流A匀速的话,外面的大线圈不会产生感应磁场B向右加速的话 大线圈的磁场向里 又因为是加速 B变大 小线圈产生的磁场方向向外 电流为逆时针C减速向右 大线圈磁场向里 因为是减速 B变小,小线圈产生的磁场方向向里 电流顺时针D加速向左 大线圈磁场向外 又因为是加速 B变大 小线圈产生的磁场方向向里 电流顺时针
为什么加速B变大 减速变小
在ab所在的磁场中,E=BLV
ab所在的磁场B不变,则加速 速度变大 E变大 电流I变大 所以大线圈的B变大
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扫描下载二维码关于楞次定律的说法.下述正确的是 A.感应电流的磁场方向总是与外磁场的方向相反 B.感应电流的磁场方向总是与外磁场的方向相同 C.感应电流的磁场方向取决于磁通量是增大还是减小 D.感应电流的磁——精英家教网——
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关于楞次定律的说法.下述正确的是 A.感应电流的磁场方向总是与外磁场的方向相反 B.感应电流的磁场方向总是与外磁场的方向相同 C.感应电流的磁场方向取决于磁通量是增大还是减小 D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的变化 【】
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D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的变化
D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的变化
许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列关于几位物理学家所作科学贡献的叙述,说法不正确的是A.安培最早发现了磁场能对电流产生力的作用B.奥斯特发现了磁场产生电流的条件和规律C.楞次总结出了关于确定感应电流方向的定律,即楞次定律D.麦克斯韦建立了完整的电磁场理论
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一.电磁感应现象
第十二章电磁感应一.电磁感应现象 楞次定律 教学目标: 教学目标:一、知识目标: 知识目标: 1、理解磁通量和磁通量变化的概念 、 2、知道电磁感应现象产生的条件 、 3、理解楞次定律的内容及应用楞次定律解题的一般步骤, 、理解楞次定律的内容及应用楞次定律解题的一般步骤, 会应用楞次定律判断感应电
流的方向 4、会应用右手定则判断部分导体做切割磁感线运动时感应 、 电流的方向 二、能力目标: 能力目标: 培养学生的分析能力和归纳总结能力 德育目标: 三、德育目标: 激发学生对科学实验的探究热情, 激发学生对科学实验的探究热情,使学生具有勇于创新和实 事求是的科学态度。 事求是的科学态度。 一.磁通量和磁通量的变化1.磁通量: 1.磁通量: 磁通量Φ = BS⊥Φ B= SBS sinθBS cosθ单位:韦伯, 单位:韦伯,简称韦( 简称韦(Wb) )形象的理解:穿过某个面的磁感线的条数。 形象的理解:穿过某个面的磁感线的条数。2.磁通密度 2.磁通密度――穿过单位面积的磁通量。 穿过单位面积的磁通量。 穿过单位面积的磁通量(磁感应强度B) 磁感应强度 )说明: 与 、 无关由磁场本身决定 无关由磁场本身决定。 说明:B与Ф、S无关由磁场本身决定。3.磁通量的变化量: 3.磁通量的变化量: ?Φ = Φ末 ? Φ初 双向标量 磁通量的变化量 在匀强磁场中,磁通量Φ=B 4. 在匀强磁场中,磁通量Φ=B S⊥. 磁通量的变化ΔΦ=Φ 磁通量的变化ΔΦ=Φ末-Φ初 (1) 若S⊥不变,B 改变,这时 不变, 改变,这时?Φ=?B S ⊥ (2) 若B 不变,S⊥改变,这时?Φ=?S ⊥ B 不变, 改变,这时 (3) 若B与S⊥同时变化,这时 ≠?B ?S ⊥,必须分 与 同时变化,这时?Φ 别计算Φ 再求Φ 别计算 1、Φ2,再求 2-Φ1。 计算Φ变化时要注意初、 计算 变化时要注意初、末状态的磁通量方向是否相 变化时要注意初 同。 (这里的方向只分为“穿进”和“穿出”两种) 这里的方向只分为“穿进” 穿出”两种) 还可用磁感线条数的增减来判断 的增减 还可用磁感线条数的增减来判断Φ的增减 用磁感线条数的增减来判断
二、电磁感应现象不论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁通量 不论用什么方法,只要穿过闭合电路的磁通量 发生变化,闭合电路中就有电流产生,这种利用 发生变化,闭合电路中就有电流产生 这种利用 磁场产生电流的现象叫做电磁感应现象 磁场产生电流的现象叫做电磁感应现象。产生的 电流叫做感应电流 若电路不闭合, 电流叫做感应电流。若电路不闭合,就不会产生 感应电流,但电路中仍有感应电动势. 感应电流,但电路中仍有感应电动势. 产生感应电流的条件: 产生感应电流的条件: (1)电路必须闭合 ) (2)闭合回路中的磁通量发生变化; )闭合回路中的磁通量发生变化; ?Ф=B??S?Ф?Ф= ?B?S B与S的夹角发生变化 与 的夹角发生变化 三.感应电流的方向 1.楞次定律:感应电流具有这样的方向,即 楞次定律:感应电流具有这样的方向, 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的 总是要阻碍 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的 磁通量的变化. 磁通量的变化. 注意:“阻碍”并不是“阻止”,而是当磁通量增加 注意: 阻碍” 不是“阻止”感应电流的磁场与原磁场方向相反; 时 , 感应电流的磁场与原磁场方向相反 ; 磁通量减 少时,感应电流的磁场与原磁场方向相同. 少时,感应电流的磁场与原磁场方向相同.感应电流的磁场对原磁通量的变化所起的阻碍作用 不能改变磁通量变化的趋势, 仅起到一种延缓 延缓作 不能改变磁通量变化的趋势 , 仅起到一种 延缓 作 用. 2.对楞次定律的理解 从磁通量变化的角度来看: (1)从磁通量变化的角度来看 : 感应电流的磁场 总要阻碍磁通量的变化. 总要阻碍磁通量的变化. 从导体和磁体的相对运动的角度来看: ( 2)从导体和磁体的相对运动的角度来看 : 感应 电流所受的安培力总要阻碍相对运动. 电流所受的安培力总要阻碍相对运动.3.由楞次定律可以得到感应电动势的方向. 由楞次定律可以得到感应电动势的方向.产生感应电动势的那部分导体相当于电源 那部分导体相当于电源, (1)产生感应电动势的那部分导体相当于电源,在 电源内部的电流方向与电动势方向相同. 电源内部的电流方向与电动势方向相同. (2)由楞次定律判断出的感应电流方向就是感应电 动势的方向. 动势的方向. 搞清两个磁场甲S乙S丙N丁NNNSSNSSNSNNS 4.用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤 用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤 ⑴.确定闭合电路内原磁场方向; 确定闭合电路内原磁场方向; ⑵.确定穿过闭合电路的磁通量是增加还是减少; 确定穿过闭合电路的磁通量是增加还是减少; 根据“阻碍……变化”,判定感应电流磁场方向; 变化” 判定感应电流磁场方向; ⑶.根据“阻碍 变化 “增反减同”. 增反减同” ⑷.根据“安培定则”,判定感应电流的方向。 根据“安培定则” 判定感应电流的方向。 5.右手定则 5.右手定则 当导体棒在磁场中做切割磁感线的运动时, 当导体棒在磁场中做切割磁感线的运动时, 感应电动势的方向可用右手定则来判定. 右手定则来判定 感应电动势的方向可用右手定则来判定. 右手定则反映了磁场方向、 右手定则反映了磁场方向、 导体运动方向和电流方向 三者的相互垂直关系. 三者的相互垂直关系. 例.如图所示,矩形线圈沿a →b →c在条形磁铁附近移 如图所示,矩形线圈沿 在条形磁铁附近移 试判断穿过线圈的磁通量如何变化?如果线圈M沿 动,试判断穿过线圈的磁通量如何变化?如果线圈 沿 条形磁铁从N极附近向右移动到 极附近, 极附近向右移动到S极附近 条形磁铁从 极附近向右移动到 极附近,穿过该线圈的 磁通量如何变化? 磁通量如何变化?a b c a N S b M c由方向向下减小到零, 由方向向下减小到零,再变为方向向上增大 磁通量先增大再减小 ,方向一直是向左 由方向向上减小到零, 由方向向上减小到零,再变为方向向下增大 【反馈练习】 反馈练习】1.a、b两个金属圆环静止套在一根水平放置的 . 、 两个金属圆环静止套在一根水平放置的 绝缘光滑杆上,如图所示. 绝缘光滑杆上,如图所示.一根条形磁铁自右向左 向b环中心靠近时,a、b两环将 环中心靠近时, 、 两环将 环中心靠近时 A.两环都向左运动,且两环互相靠近 .两环都向左运动, B.两环都向左运动,且两环互相远离 .两环都向左运动, C.两环都向右运动,且两环靠拢 .两环都向右运动, D.a环向左运动,b环向右运动 环向左运动, 环向右运动 . 环向左运动答案: 答案:A 2.如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电 .如图所示, 是一根固定的通电长直导线, 是一根固定的通电长直导线 流方向向上,今将一金属线框abcd放在导线上,让 放在导线上, 流方向向上,今将一金属线框 放在导线上 线框的位置偏向导线的左边, 两者彼此绝缘. 线框的位置偏向导线的左边 , 两者彼此绝缘 . 当导 线中的电流突然增大时,线框整体受力情况为 线中的电流突然增大时, A.受力向右 . B.受力向左 . C.受力向上 . D.受力为零 .答案: 答案:A 课堂小结: 课堂小结:一、磁通量及磁通量的变化 1.磁通量: 磁通量: 磁通量 2.磁通密度 磁通密度 3.磁通量的变化量: 磁通量的变化量: 磁通量的变化量 4.磁通量变化的几种情况 磁通量变化的几种情况 二、电磁感应现象 产生感应电流的条件 三、感应电流的方向(楞次定律) 感应电流的方向(楞次定律) 1.内容 内容 2.理解 理解 3.由楞次定律可以得到感应电动势的方向. 由楞次定律可以得到感应电动势的方向. 由楞次定律可以得到感应电动势的方向 4.用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤 用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤 5.右手定则 右手定则 3. 完全相同的两个磁电式灵敏电流表 和 b、 零点 . 完全相同的两个磁电式灵敏电流表a和 、 在中央,指针可两侧偏转. 在中央,指针可两侧偏转.现将两表如图所示的方式 连接起来,当将a表指针向逆时针方向拨动时 表指针向逆时针方向拨动时, 表指 连接起来,当将 表指针向逆时针方向拨动时,b表指 针将会 A.向逆时针方向转动 . B.不动 . C.向顺时针方向转动 . D.指针会转动,但转动方向无法判定 .指针会转动, 答案: 答案:C
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copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。物理上有个来拒去留,增反减同那么增反减同怎么判断场强是增加还是减少啊,这个不太会,麻烦解答,谢谢啦^o^
Punk↗5603╯
你的问题是物理选修3-2上的楞次定律.这是关于闭合回路在磁场中的问题.它说的是闭合回路中的感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.【注意:“阻碍”不是“相反”,原磁通量增大时方向相反,原磁通量减小时方向相同;“阻碍”也不是阻止,电路中的磁通量还是变化的.】通俗一点的说:你要减小,我不让你减小;你要增大我不让你增大,但是最终该减小还是减小,该增大还是增大.也就是说:只能短时间内阻碍被引起的磁通量的变化. 增反减同:当通过闭合回路的磁通量增加时,感应电流所产生的磁场方向与原磁场方向相反;当通过闭合回路的磁通量减小时,感应电流所产生的磁场方向与原磁场方向相同. 来拒去留:当某一磁体靠近某一闭合回路时,引起通过闭合回路的磁通量增加时,闭合回路受力方向与磁体运动方向相同,所以闭合回路向力的方向运动,远离磁体;当某一磁体远离某一闭合回路时,引起通过闭合回路的磁通量减小时,闭合回路受力方向与磁体运动方向相同,所以闭合回路向力的方向运动,靠近磁体. 【不懂可以追问,或参考百度百科;希望对您有帮助】
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(1)从反抗效果的角度来理感应电流的效果,总是要反抗产生感应电流的原因,这是“楞次定律”的另一种表述。依这一表述,“楞次定律”可推广为:①阻碍原磁通量的变化。②阻碍(导体的)相对运动(由导体相对磁场运动引起感应电流的情况)。可以理解为“来者拒,去者留”。楞次定律的原则: 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。注意:“阻碍”不是“相反”,原磁通量...
这个应该是楞次定律吧。这个要看闭合曲线内所包含的磁感线的多少来判断。磁感线增加,反,否则是同
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