楞次定律实验中 插入和拔出磁铁时磁通量会为什么会变化

楞次定律实验中 插入和拔出磁铁时磁通量会为什么会变化,第1张

首先,螺线管要有电流通过,这样,根据右手定则,可以知道螺线管中的磁感线方向,在这种前提下,螺线管的磁场,如果与插入的磁铁的磁感线方向一致,则磁通量增大,若相反,则磁通量减小,若插入铁棒,则原有的磁场会把铁棒内无序的铁原子改变成有序的,磁通量一定增大。

只要ab匀速运动(无关方向),左边螺线管中通过的电流为恒定电流b通过螺线管到a,b相当于电源正极,b电势高于a;穿过铁芯的磁通量(同时穿过两个螺线管)不变,所以右边螺线管中的磁通量不变,在cd中无感应电流,所以ef仍然静止àA错B对

Cab加速右行,产生感应电流增大在左边螺线管中从上往下看,顺时针,磁通量穿过右边螺线管向上,且磁通量随着电流增大而增大,据楞次定律,右边螺线管中产生感应电动势,形成感应电流从f到e,左手定则知ef受到安培力向左,所以ef向左运动à由上面分析知b电势高于a的àC错D对

综上分析选BD

A、当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故A错误;

B、当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故B错误;

C、当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故C正确;

D、当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故D错误;

故选:C

百度上有的哈

楞次定律是能量转化和守恒定律在电磁运动中的体现,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,因此,为了维持原磁场磁通量的变化,就必须有动力作用,这种动力克服感应电流的磁场的阻碍作用做功,将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以“楞次定律”中的阻碍过程,实质上就是能量转化的过程。

一、愣次定律的发现

楞次定律是一条电磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向。其可确定由电磁感应而产生之

电动势的方向。它是由俄国物理学家海因里希·楞次在1834年发现的。

楞次定律可表述为:感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因。

二、楞次定律如何判断电流方向

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。

1、明确原磁场的方向及磁通量的变化情况(增加或减少)。

2、确定感应电流的磁场方向,依“增反减同”确定。

3、用安培定则确定感应电流的方向。

三、楞次定律口诀

增反减同,来拒去留。

增反减同:就是说,产生的磁场总是要阻碍原磁场的变化。于是如果原磁场增大,感应磁场要和它

相反;如果原磁场减小,感应磁场要和它方向相同才能起到阻碍作用。

来拒去留:楞次定律的另一种表达式,也就是说,如果一个磁铁靠近你,磁场变大,你要阻碍它变

大,那就是要拒绝,如果磁铁远离你,那感应磁场就减小,那你就要留下它。

四、愣次定律的公式

楞次定律公式:E = vBL (v为杆在磁场中移动的速度)

扩展资料

1834年,物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的

规律,称为楞次定律。简单的说就是"来拒去留"的规律,这就是楞次定律的主要内容。

正如勒夏特列原理是化学领域的惯性定理,楞次定律正是电磁领域的惯性定理。勒夏特列原理、牛

顿第一定律、楞次定律在本质上一样的,同属惯性定律,同样社会领域也存在惯性定理。

(1)图中所示情况条形磁铁的S极靠近线圈,线圈中向上的磁场增强,根据楞次定律可得,感应电流的磁场的方向向下,所以感应电流从右侧的接线柱流入电流计,所以电流计的指针向右偏转.

(2)若发现电流计的指针向左偏转,说明感应电流从左侧的接线柱流入电流计,此时感应电流的磁场方向向上,根据楞次定律可得,一定是条形磁铁的磁场①N极向上,正在沿竖直方向远离线圈;②N极向下,正在靠近或插入线圈;

(3)反复实验后得出的结论是:

条形磁铁插入线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场的方向相反;当条形磁铁抽出线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场方向相同.

故答案为:(1)向右;(2)①N极向上,正在沿竖直方向远离线圈;②N极向下,正在靠近或插入线圈;(3)条形磁铁插入线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场的方向相反;当条形磁铁抽出线圈的过程中,感应电流的磁场的方向与条形磁铁的磁场方向相同.(注:回答内容只要与楞次定律相符,均可得分)

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