如图,竖直放置的螺线管与导线abcd构成闭合回路,导线所围区域内有一垂直于纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环.导线abcd所围区域内磁场按图中哪一图像所表示的方式随时间变化时,导体圆环将受到向上的磁场力 ( )
为什么导体圆环会受到磁场力,我觉得导体圆环应该产生感应电流,通过电流产生的磁场力增加磁通量。来阻碍磁通量的减少才对。他为什么会受磁场力呢?
那你说选什么
高中物理,电磁感应部分楞次定律的应用中的题,为什么导体圆环会受到磁场...
原理:当abcd区域内磁场发生变化时,产生感应电流,电流流经左侧线圈使其成为磁体,电流发生变化,使线圈的磁场强度发生变化,使下方导体圆环内的磁通量发生变化从而产生感应电流,因而使其受到磁场力的作用。分析:可以把上方的线圈看作磁体,下方圆环因磁通量发生变化也将产生感应电流的磁场。两个磁体之间,...
高中物理讲义:电磁感应第二节《楞次定律》
高中物理讲义的电磁感应第二节深入探讨了楞次定律,上一节我们已明确了电磁感应的产生条件——磁通量变化。这一节的核心是理解感应电流的方向和楞次定律的应用。首先,通过实验我们发现,当原磁场磁通量增加时,感应电流产生的磁场会与之相反,以抵抗磁通量的增大;相反,磁通量减小时,感应电流产生的磁场...
高中物理电磁感应部分,请详细一点解释
本来两个小球应该同时落地的,之所以出现的先后之分,是以为磁性小球在通过导体管的时候,做了切割磁感应线运动,在导体中产生感应电流,根据楞次定律,进而产生感应磁场,阻碍磁性小球下落。由此可以判断,下落较慢的应该是导体管,下落较快的应该不是导体管。因此选A、D。不知道可对。
在线求助高中物理电磁感应的题(楞次定律的应用)
判断磁通量变化:磁铁远离线圈,故磁通量减小;据楞次定律判断线圈内的感应电流方向,安培定则,电流如图所示,线圈上端相当于电源正极 据此判断,电流从a到b,电容器上极板带正电,选D
电磁感应的原理
这一现象的产生原因是磁场对导体中自由电荷的作用力。具体来说,当导体在磁场中移动时,导体中的自由电荷受到磁场的作用力而发生运动,形成感应电动势。这种电动势的方向与磁场、导体运动方向有关,遵循楞次定律。楞次定律描述了感应电流的方向,即感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。电磁...
电磁感应现象的原理是什么?
当有磁场变化时,会引起磁通量的变化,进而导致电场的变动。这个变化电场产生了感应电动势,即感应电流的产生原因。在导体中,自由电荷随导体一起切割磁感线运动,因此受到洛伦兹力的作用而定向移动产生感应电流。这也是电磁感应现象的核心原理之一。同时这种现象也受到楞次定律的影响,即闭合导体回路中的磁...
高中物理问题,如图,怎么运用楞次定律判断感应电流的方向
楞次定律的定义是: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。就比如说你的这幅图,如果x(纸面向里)在增强,那么感应电流产生的磁场就要阻碍x的增强,也就说明感应磁通量应该是·(纸面向外的)。再应用右手定则,大拇指指向自己,那么四指的方向就是感应电流方向。反之如果x在减弱,...
电磁感应的原理,越详细越好
法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的定量关系。根据这一定律,感应电动势的大小与磁场的磁通量变化率成正比。也就是说,当磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势,其大小取决于磁场变化的快慢和导体的几何形状。这一原理在电机、发电机等领域有广泛应用。三、楞次定律 楞次定律是描述感应电流方向的...
重点解析丨楞次定律
楞次定律不仅有助于判断感应电流的方向,还能用来预测原磁场方向以及线圈中磁通量的变化情况。这意味着,只要掌握其中两个因素,就可以通过楞次定律推断出第三个因素。这一特性在物理分析中非常实用,能够帮助我们理解电磁感应过程中能量的转换和变化。楞次定律的另一应用是判断导体或磁体的受力情况。通过楞...
高中物理,求解
1、线框进入磁场前,由于是从静止开始释放的,肯定是做匀加速运动 那么【线框的重力】肯定大于【物体P的重力、在沿斜面方向上的分力】2、cd 边进入磁场后,由于电磁感应现象,受到竖直向上的安培力 F 作用 (直接用楞次定律,线框要进入磁场,电磁感应现象就会阻碍进入磁场,所以安培力向上)线框的...