學習楞次定律的時候,老師往往會做如圖所示的實驗圖中,a b

2021-03-23 18:46:35 字數 1867 閱讀 7056

1樓:百度使用者

當條形磁鐵

n極垂直a環靠近a時,穿過a環的磁通量增加,a環閉合產生感應電流,磁鐵對a環產生安培力,阻礙兩者相對運動,a環將遠離磁鐵.

當條形磁鐵n極垂直b環靠近b時,b環中不產生感應電流,磁鐵對b環沒有安培力作用,b環將靜止不動.

故本題答案是:遠離磁鐵;靜止不動.

如圖所示,a、b都是很輕的鋁環,分別固定在絕緣細桿的兩端,杆可繞豎直軸在水平面內轉動,環a是閉合的,

2樓:騰襲之光

a、b、當磁鐵的靠近時,導致圓環

a的磁通量變大,從而由楞次定律可得圓環a的感應電流,又處於磁場中,則受到的安培力作用,使它遠離磁鐵,即被推開;故a錯誤,b正確;

c、d、而對於圓環b,當磁鐵的靠近時,雖磁通量變大,有感應電動勢,但由於不閉合,所以沒有感應電流,則不受安培力作用.所以對於圓環b,無論靠近還是遠離,都不會有遠離與吸引等現象,故cd錯誤;

故選:b

如圖4所示,a,b都是很輕的鋁環,分別吊在絕緣細桿的兩端,杆可繞中間豎直軸在水平面內轉動,環a是閉合的

3樓:流年

d只有穿過閉合線圈的磁通量發生變化時,閉合線圈中才會產生感應電流,由楞次定律「安培力的效果總是阻礙磁通量的變化」或「來拒去留」可知d對;

如圖所示,a、b都是很輕的鋁環,分別吊在絕緣細桿的兩端,杆可繞中間豎直軸在水平面內轉動,環a是閉合的

4樓:楓默凍凍40妶

b試題分析:當磁鐵接近a環時,則穿過a環的磁通量增加,根據楞次定律,在環中產生的感應電流要阻礙其增加,所以a環要遠離磁鐵,b選項正確;而當磁鐵接近b環時,在b環中無感應電流產生,所以b環不動,cd選項錯誤。

如圖所示,a、b是兩個用細線懸著的閉合鋁環,當合上開關s瞬間 a環向左運動,b環向右運動對嗎?怎麼解釋?

5樓:匿名使用者

解:這個結果是對的。

我們可以由lenz定律得到

ab中的磁通量在s閉合時都是增大的,

所以ab中都產生於原磁場相反的感應磁場,

所以ab都是遠離線圈的。

6樓:白色百事通

對啊~~

根據楞次定律,和右手原則,a、b都會產生向左為n極的磁場,所以a和b與電磁鐵相對的磁極分別是s極和n極,所以同性相斥,所以都會原理電磁鐵~~

學習楞次定律的時候,老師往往會做如圖所示的實驗.圖中,a、b都是很輕的鋁環,環a是閉合的,環b是不閉合

7樓:第零

當條形磁鐵n極垂直a環靠近a時,穿過a環的磁通量增加,a環閉合產生感應電流,磁鐵對a環產生安培力,阻礙兩者相對運動,a環將遠離磁鐵.

當條形磁鐵n極垂直b環靠近b時,b環中不產生感應電流,磁鐵對b環沒有安培力作用,b環將靜止不動.

故本題答案是:遠離磁鐵;靜止不動.

如圖所示,a、b都是很輕的鋁環,分別吊在絕緣細桿的兩端,杆可繞中間豎直軸在水平面內轉動,環a是閉合的

8樓:

a、b、當磁鐵的靠近時,導致圓環a的磁通量變大,從而由楞次定律可得圓環a的感應電流,又處於磁場中,則受到的安培力作用,使它遠離磁鐵,即被推開;若磁鐵的遠離時,導致圓環a的磁通量變小,從而由楞次定律可得圓環a的感應電流,又處於磁場中,則受到的安培力作用,使它靠近磁鐵,即被吸引.故a錯誤,b正確;

c、d而對於圓環b,當磁鐵的靠近時,雖磁通量變大,有感應電動勢,但由於不閉合,所以沒有感應電流,則不受安培力作用.所以對於圓環b,無論靠近還是遠離,都不會有遠離與吸引等現象,故cd錯誤;

故選:b

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