电磁感应教案讲义.docx

上传人:b****4 文档编号:3541135 上传时间:2022-11-23 格式:DOCX 页数:33 大小:532.48KB
下载 相关 举报
电磁感应教案讲义.docx_第1页
第1页 / 共33页
电磁感应教案讲义.docx_第2页
第2页 / 共33页
电磁感应教案讲义.docx_第3页
第3页 / 共33页
电磁感应教案讲义.docx_第4页
第4页 / 共33页
电磁感应教案讲义.docx_第5页
第5页 / 共33页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

电磁感应教案讲义.docx

《电磁感应教案讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电磁感应教案讲义.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

电磁感应教案讲义.docx

电磁感应教案讲义

电磁感应

一、基础知识

1.电磁感应现象楞次定律

(1)磁通量:

Φ=BS,单位:

Wb;是标量,但有正负,正负仅代表穿向。

(2)电磁感应现象:

当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中产生感应电流,这种利用磁场产生电流的现象。

(3)产生条件:

穿过闭合电路的磁通量发生变化、闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,

ΔΦ=ΔBS=BΔS。

(4)楞次定律:

感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量变化。

(5)感应电流方向:

右手定则,让磁感线穿过掌心,右手大拇指指向导体运动方向,其余四指指向就是电流方向。

2.法拉第电磁感应定律自感和涡流

(1)法拉第电磁感应定律:

E=n

,感应电动势大小与穿过这一电路的磁通量变化率成正比。

(2)感生电动势:

由于磁场变化而产生的感应电动势,回路中处于变化磁场中的线圈相当于电源,方向由楞次定律判断,计算用E=n

(3)动生电动势:

由于导体做切割磁感线运动而产生的电动势,做切割运动的导体相当于电源,方向由楞次定律或右手定则判断,计算用,E=n

或E=BLVsinθ。

(4)互感:

两个相互靠近的线圈,其中一个电流发生变化,它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电流。

(5)自感:

由于导体自身的电流变化产生的电磁感应现象。

自感电动势总是阻碍自身的电流变化,表示为E=L

,L是自感系数,与线圈长度、横截面积、单位长度匝数成正比,线圈有铁芯比无铁芯自感系数大得多。

通电自感:

在线圈通电的一瞬间,会产生反方向的感应电动势阻碍电流增大,导致线圈中的电流是逐渐增大的。

断电自感:

断电时的一瞬间,会产生与刚才电流同方向的感应电动势阻碍电流减小,如果此时线圈仍处在回路中,会导致线圈中的电流是逐渐减小的。

(6)涡流:

由于线圈电流变化,会在附近导体内部产生感应电流,形成闭合回路,这种现象叫涡流。

3.电磁感应的综合问题一般解决方法

(1)确定电源:

做切割磁感线运动的那部分导体相当于电源、处在变化磁场中的线圈相当于电源

(2)计算感应电动势:

E=n

或E=BLVsinθ

(3)判断感应电流方向:

右手定则、楞次定律

(4)计算感应电流:

I=

(5)判断安培力方向:

左手定则

(6)计算安培力大小:

F=BIL

(7)计算导体合外力大小

(8)计算导体的加速度:

F=ma

(9)分析导体的运动状态:

v与a方向的关系

(10)确定导体的临界状态

 

二、常规题型

例1.两圆环A、B同心放置且半径RA>RB,将一条形磁铁置于两环圆心处,且与圆环平面垂直,如图所示,则穿过A、B两圆环的磁通量的大小关系为( C )

A.ΦA>ΦB

B.ΦA=ΦB

C.ΦA<ΦB

D.无法确定

内部相等,外部A多于B,总的数量=内部-外部,所以B多于A

练习1.如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽度为d,将一边长为l的正方形导线框以速度为v匀速地通过磁场区域,若d>l,则线圈中不产生感应电流的时间应等于( C )

A.

B.

C.

D.

线圈刚刚完全进入磁场时至线圈刚刚出磁场前,通过线圈的磁通量不发生变化,线圈中不会产生感应电流

练习2.一个单匝矩形线圈abcd,边长ab=30cm,bc=20cm,如图所示放在O-xyz直角坐标系内,线圈平面垂直于Oxy平面,与Ox轴和Oy轴的夹角分别为α=30°和β=60°,匀强磁场的磁感应强度B=10-2T.试计算:

当磁场方向分别沿Ox,Oy,Oz方向时,穿过线圈的磁通量各为多少?

Φx=BScosβ=3×10-4Wb

Φy=BScosα=3

×10-4Wb

Φz=0

 

练习3.如图所示,用导线做成的圆形回路与一直导线构成几种位置组合,哪些组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生(图A、B、C中直导线都与圆形线圈在同一平面内,O点为线圈的圆心,图D中直导线与圆形线圈垂直,并与中心轴重合)( BC )

AD圆环磁通量始终为0,无变化,所以不会有电流产生

例2.如图所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况下导线cd中无电流的是( D )

A.开关S闭合或断开的瞬间

B.开关S是闭合的,但滑动触头向左滑

C.开关S是闭合的,但滑动触头向右滑

D.开关S始终闭合,不滑动触头

练习1.如图所示,在匀强磁场中的导轨上,有两根等长的平行导线ab和cd,以相同的速度v匀速向右滑动.为使ab中有感应电流产生,对开关S来说( D )

A.断开和闭合都可以

B.应断开

C.断开和闭合都不行

D.应闭合

开关闭合abNM才会有电流,abcd速度一样,不会有电流

 

练习2.如图所示,一个矩形铁芯上绕制两个线圈A和B.在下列关于B线圈中是否有感应电流的判断中,正确的是( BC )

A.S闭合后,B线圈中一直有感应电流

B.S闭合一段时间后,B中感应电流消失,但移动变阻器滑片时,

B中又有感应电流出现

C.在S断开和闭合的瞬间,B中都有感应电流

D.因为A、B两线圈是两个不同的回路,所以B中始终没有感应电流

磁通量发生变化就会有感应电流

 

练习3.如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动.t=0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为l的正方形.为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B应随时间t怎样变化?

请推导这种情况下B与t的关系式.

让磁通量保持不变,即Φ=B0l2=B·(l2+lvt),解得:

B=

例3.根据楞次定律知:

感应电流的磁场一定( C )

A.阻碍引起感应电流的磁通量

B.与引起感应电流的磁场方向相反

C.阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化

D.与引起感应电流的磁场方向相同

 

练习1.(多选题)如图当磁铁运动时,通过电阻的电流由A经R流向B。

则磁铁的运动情况可能是( BCD )

A.向下运动     B.向上运动

C.向左平移D.向右平移

根据电流判断感应电流在螺线管内产生的磁场方向向下,说明磁通量

变化是向下的减少,磁铁BCD运动都可以使向下的减少

练习2.如图所示,一水平放置的圆形通电线圈1固定,另一较小的圆形线圈2从1的正上方下落,在下落过程中两线圈平面始终保持平行共轴,则线圈2从正上方下落至1的正下方过程中,从上往下看,线圈2中的感应电流为( C )

A.无感应电流

B.有顺时针方向的感应电流

C.先是顺时针方向,后是逆时针方向的感应电流

D.先是逆时针方向,后是顺时针方向的感应电流

根据楞次定律,2在1上方下降时,向上的磁通量增加,感应电流产生的磁场应该向下,即顺时针

2在1下方下降时,向上的磁通量减少,感应电流产生的磁场应该向上,即逆时针

例4.(多选题)闭合电路的一部分导体在匀强磁场中做切割磁感线运动,如图所示,能正确表示感应电流I的方向、磁感应强度B的方向跟导体运动速度的方向关系的是( BC )

右手定则

练习1.如图所示,导线框abcd和通电直导线在同一平面内,直导线通有恒定电流并通过ad和bc的中点,当线框向右运动的瞬间,则( B )

A.线框中有感应电流,方向为顺时针

B.线框中有感应电流,方向为逆时针

C.线框中有感应电流,但方向难以判断

D.由于穿过线框的磁通量为零,所以线框中没有感应电流

根据楞次定律,线框向右移动,向里的磁通量增加,感应电流产生的磁场应该向外,即逆时针

根据右手定则直接判断ab、cd切割磁感线也可以

 

练习2.

(多选题)如图所示,导体AB、CD可在水平轨道上自由滑动,且两水平轨道在中央交叉处互不相通。

当导体棒AB向左移动时( AD )

A.AB中感应电流的方向为A到B

B.AB中感应电流的方向为B到A

C.CD向左移动

D.CD向右移动

右手定则判断AB电流方向A到B,那么CD就是C到D,左手定则判断CD受力向右

 

例5.(多选题)如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形。

则该磁场( CD )

A.逐渐增强,方向向外

B.逐渐增强,方向向里

C.逐渐减弱,方向向外

D.逐渐减弱,方向向里

根据楞次定律,线圈面积增大,说明磁场强度减弱,方向可向里可向外

也可先分析受力,再用左手定则分析电流方向,再根据磁场方向不同分析感应电流的磁场方向

 

练习1.(多选题)如图,在水平光滑桌面上,两相同的矩形刚性小线圈分别叠放在固定的绝缘矩形金属框的左右两边上,且每个小线圈都各有一半面积在金属框内。

在金属框通入逆时针方向电流的瞬间( BC )

A.两小线圈会有相互靠拢的趋势

B.两小线圈会有相互远离的趋势

C.两小线圈中感应电流都沿顺时针方向

D.左边小线圈中感应电流沿顺时针方向,右边小线圈中感应电流沿逆时针方向

金属框通入电流的瞬间,两个小线圈向外的磁通量均增大,根据楞次定律,为了阻碍磁通量的增大,左边小线圈向左运动,右边小线圈向右运动,选项A错误,B正确;由环形电流的磁场分布规律知两小线圈感应磁场的方向垂直纸面向里,由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,C正确,D错误。

练习2.老师做了一个物理小实验让学生观察:

一轻质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,同学们看到的现象是( B )

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.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动

D.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动

左环没有闭合,只有插向右环才会转动

 

练习3.如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈。

当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是( D )

A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左

B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左

C.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右

D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右

当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,线圈中向下的磁通量先增加后减小,由楞次定律可知,线圈中先产生逆时针方向的感应电流,后产生顺时针方向的感应电流,线圈的感应电流磁场阻碍磁铁的运动,故靠近时磁铁与线圈相互排斥,线圈受排斥力向右下方,FN大于mg,线圈有水平向右运动的趋势;离开时磁铁与线圈相互吸引,线圈受到吸引力向右上方,FN小于mg,线圈有水平向右运动的趋势,故选项D正确。

例6.(多选题)下列关于电磁感应产生感应电动势大小的表述正确的是( AD )

A.穿过导体框的磁通量为零的瞬间,线框中的感应电动势有可能很大

B.穿过导体框的磁通量越大,线框中感应电动势一定越大

C.穿过导体框的磁通量变化量越大,线框中感应电动势一定越大

D.穿过导体框的磁通量变化率越大,线框中感应电动势一定越大

感应电动势的大小与磁通量的大小无关,而是与磁通量的变化率成正比

 

练习1.

(多选题)单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转动轴垂直于磁场。

若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如图所示,则( BD )

A.线圈中0时刻的感应电动势最小

B.线圈中C时刻的感应电动势为零

C.线圈中C时刻的感应电动势最大

D.线圈中0到C时刻内平均感应电动势为0.4V

感应电动势E=

而磁通量的变化率是Φ-t图象中的切线斜率,当t=0时Φ=0,但

≠0。

若求平均感应电动势,则用ΔΦ与Δt的比值求,

V=0.4V。

可知选项B、D正确。

 

练习2.(2014·江苏单科)如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B。

在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( B )

A.

      B.

C.

D.

由法拉第电磁感应定律,E=n

=n

 

例7.(多选题)一根直导线长0.1m,在磁感应强度为0.1T的匀强磁场中以10m/s的速度匀速运动,则导线中产生的感应电动势( BCD )

A.一定为0.1V      B.可能为零

C.可能为0.01VD.最大值为0.1V

当公式E=Blv中B、l、v互相垂直而导体切割磁感线运动时感应电动势最大,Em=Blv=0.1×0.1×10V=0.1V;当v∥B时,E=0,所以0≤E≤0.1V

练习1.磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。

当以速度v0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其E-t关系如图所示。

如果只将刷卡速度改为

线圈中的E-t关系图可能是( D )

 

根据E=Blv,v变为一半,E也变为原来的一半

 

练习2.纸面内两个半径均为R的圆相切于O点,两圆形区域内分别存在垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反,且不随时间变化。

一长为2R的导体杆OA绕过O点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转,角速度为ω,t=0时,OA恰好位于两圆的公切线上,如图所示。

若选取从O指向A的电动势为正,下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图象可能正确的是( C )

 

产生感应电动势E=

BL2ω,B、ω不变,前半个周期电动势为正,且成二次函数先增大后减小,C正确

例8.如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。

当MN中电流突然减小时,线圈所受安培力的合力方向( B )

A.向左

B.向右

C.垂直纸面向外

D.垂直纸面向里

线圈的合磁通量是向里的,电流减小,线圈的向里的磁通量减小,根据楞次定律,受力方向就是增大向里的磁通量的方向

 

练习1.如图所示,当导线ab在电阻不计的金属导轨上滑动时,线圈c向右摆动,则ab的运动情况是( B )

A.向左或向右匀速运动

B.向左或向右减速运动

C.向左或向右加速运动

D.只能向右匀加速运动

线圈c向右运动,说明穿过线圈的磁通量正在减少,即右侧回路中的感应电流减小,即感应电动势减小

根据E=BLv,说明v减小,方向无所谓

 

练习2.(多选题)在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环如图所示,以下判断中正确的是( AC )

A.释放圆环,环下落时环的机械能守恒

B.释放圆环,环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁的重力大

C.给磁铁水平向右的初速度,磁铁运动后做减速运动

D.给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左的运动趋势

圆环的合磁通量为0,只受重力,所以机械能守恒

磁铁向右运动,圆环开始有磁通量,由楞次定律可知,圆环的运动阻碍磁通量变化,所以圆环也有向右的运动趋势,根据牛顿第三定律,圆环会给向左的磁铁反作用力,所以磁铁会减速

练习3.(多选题)(2014·四川理综)如图所示,不计电阻的光滑U形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板H、P固定在框上,H、P的间距很小。

质量为0.2kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1m的正方形,其有效电阻为0.1Ω。

此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B=(0.4-0.2t)T,图示磁场方向为正方向。

框、挡板和杆不计形变。

则( AC )

A.t=1s时,金属杆中感应电流方向从C到D

B.t=3s时,金属杆中感应电流方向从D到C

C.t=1s时,金属杆对挡板P的压力大小为0.1N

D.t=3s时,金属杆对挡板H的压力大小为0.2N

t=1s时磁通量向下正在减少、t=3s时磁通量向上正在增加,所以这两个时刻感应电流产生的磁场都向下,根据安培定则电流从C到D,A正确。

由法拉第电磁感应定律,得感应电动势E=

S·sin30°=0.1V,感应电流I=

=1A,t=1s时,金属杆受力方向右上,FP=FAsin30°=BILsin30°=(0.4-0.2t)T×ILsin30°=0.1N,选项C正确;t=3s时,金属杆受力方向左下,FH=FAsin30°=B3ILsin30°,而B3=0.4T-0.2×3T=-0.2T,方向向左上方,代入解得FH=0.1N,选项D错误。

例9.(多选题)下列说法中正确的是( AC )

A.感生电场由变化的磁场产生

B.恒定的磁场也能在周围空间产生感生电场

C.感生电场的方向也同样可以用楞次定律和右手定则来判定

D.感生电场的电场线是闭合曲线,其方向一定是沿逆时针方向

磁场变化时在空间激发感生电场,其方向与所在闭合电路中产生的感应电流方向相同,可由楞次定律和右手定则判定

练习1.(多选题)某空间出现了如图所示的一组闭合电场线,方向从上向下看是顺时针的,这可能是( AC )

A.沿AB方向磁场在迅速减弱

B.沿AB方向磁场在迅速增强

C.沿BA方向磁场在迅速增强

D.沿BA方向磁场在迅速减弱

练习2.在如图所示的A、B、C、D四种磁场情况中能产生恒定的感应电场的是( C )

 

练习3.如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动。

此时adeb构成一个边长为l的正方形。

金属棒的电阻为r,其余部分电阻不计。

开始时磁感应强度为B0。

(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增加k,同时保持棒静止,求金属棒中的感应电流大小和方向。

(2)在上述

(1)情况中,始终保持金属棒静止,当t=t1末时需加的垂直于棒的水平拉力为多大?

(1)根据法拉第电磁感应定律E=

S=kl2,再根据欧姆定律得I=

根据楞次定律判断,回路中的电流方向为逆时针方向,即棒上电流从b到a。

(2)要保持棒静止,使作用到棒上的力平衡,即水平拉力等于棒受到的安培力,

F=F安=BIL=(B0+kt1)

l=

(B0+kt1)。

 

例10.下列说法中正确的是( AB )

A.因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势

B.动生电动势的产生与洛伦兹力有关

C.动生电动势的产生与电场力有关

D.动生电动势和感应电动势产生的原因是一样的

根据动生电动势的定义,选项A正确。

动生电动势中的非静电力与洛伦兹力有关,感应电动势中的非静电力与感生电场有关,选项B正确

 

练习1.如图甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好。

在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。

现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架。

图乙为一段时间内金属杆受到的安培力F安随时间t的变化关系,则图中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是( D )

ab切割磁感线产生感应电动势E=Blv,感应电流为I=

安培力F安=

所以v∝F安,v∝t,金属杆的加速度为定值,又由牛顿第二定律F-F安=ma,即F=F安+ma,故选项D正确。

 

练习2.在匀强磁场中,ab、cd两根导体棒沿两根导轨分别以速度v1、v2滑动,如图所示,下列情况中,能使电容器获得最多电荷量且左边极板带正电的是( C )

A.v1=v2,方向都向右

B.v1=v2,方向都向左

C.v1>v2,v1向右,v2向左

D.v1<v2,v1向左,v2向右

当ab棒和cd棒分别向右和向左运动时,两棒均相当于电源,且串联,电路中有最大电动势,对应最大的顺时针方向电流,电阻上有最高电压,所以电容器上有最多电荷量,左极板带正电,选项C正确。

练习3.磁浮列车的运行原理可简化为如图所示的模型,在水平面上,两根平行直导轨间有竖直方向且等距离分布的匀强磁场B1和B2,导轨上有金属框abcd,金属框宽度ab与磁场B1、B2宽度相同。

当匀强磁场B1和B2同时以速度v0沿直导轨向右做匀速运动时,金属框也会沿直导轨运动,设直导轨间距为L,B1=B2=B,金属框的电阻为R,金属框运动时受到的阻力恒为F,则金属框运动的最大速度为多少?

当磁场B1、B2同时以速度v0向右匀速运动时,线框必然同时有两条边切割磁感线而产生感应电动势。

线框以最大速度运动时切割磁感线的速度为v=v0-vm,当线框以最大速度vm匀速行驶时,线框产生的感应电动势为E=2BLv,线框中产生的感应电流为I=

,线框所受的安培力为F安=2BIL,线框匀速运动时,据平衡条件可得F安=F,解得vm=

例11.关于线圈的自感系数、自感电动势下列说法中正确的是( C )

A.线圈中电流变化越大,线圈自感系数越大

B.对于某一线圈,自感电动势正比于电流的变化量

C.一个线圈的电流均匀增大,这个线圈自感系数、自感电动势都不变

D.自感电动势总与原电流方向相反

线圈的自感系数由线圈本身的因素决定.E自∝

,而不是E自∝ΔI,C对,A、B错.线圈中电流减小时,自感电动势方向与原电流方向相同,电流增大时,自感电动势方向与原电流方向相反,D错

 

练习1.如图所示,L为自感系数较大的线圈,电路稳定后小灯泡正常发光,当断开开关S的瞬间会有( A )

A.灯A立即熄灭

B.灯A慢慢熄灭

C.灯A突然闪亮一下再慢慢熄灭

D.灯A突然闪亮一下再突然熄灭

在S断开后,不能形成闭合回路,虽然有感应电动势,但电流为零,所以灯会立即熄灭

练习2.(多选)如图所示,L为一纯电感线圈(即电阻为零),LA是一灯泡,下列说法正确的是( BD )

A.开关S接通瞬间,无电流通过灯泡

B.开关S接通后,电路稳定时,无电流通过灯泡

C.开关S断开瞬间,无电流通过灯泡

D.开关S接通瞬间,灯泡中有从a到b的电流,而在开关S断开瞬间,灯泡中有从b到a的电流

 

练习3.如图所示的电路中,S闭合且稳定后流过电感线圈的电流是2A,流过灯泡的电流是1A,现将S突然断开,S断开前后,能正确反映流过灯泡的电流i随时间t变化关系的图象是( D )

开关断开瞬间,线圈支路会产生感应电动势,使电流从2A逐渐减小,与灯泡构成回路,流经灯泡的电流方向与之前相反

例12.(多选)如图所示,是一种延时装置的原理图,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通;当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放.则( BC )

A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

C.如果断开B线圈的开关S2,无延时作用

D.如果断开B线圈的开关S2,延时将变化

S1断开,A线圈构不成回路,有感应电动势但无电流,不能产生磁场,如果S2断开,B线圈构不成回路,有感应电动势但无电流,不能产生磁场,所以S2必须闭合才有延时作用。

练习1.在无线电仪器中,常需要在距离较近处安装两个线圈,并要求当一个线圈中有电流变化时,对另一个线圈中的电流的影响尽量小.则图中两个线圈的相对安装位置最符合该要求的是( D )

磁场互相垂直,对磁通量影响最小

 

练习2.如图所示是套在同一铁芯上的两个线圈,左线圈与电源、变阻器及开关相连,右线圈与电流表连成一闭合电路.在下列情况下,电流表指针不偏转的是( B )

A.开关S合上或断开的瞬间

B.开关S合上后,左线圈中通过恒定的电流时

C.开关S合上后,移动滑动变阻器滑片增大其阻值时

D.开关S合上后,移动滑动变阻器滑片减小其阻值时

磁场变化才会产生感应电动势

 

练习3.无线电力传输目前取得重大突破,在日本展出了一种非接触

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 表格模板 > 合同协议

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1