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电磁感应定律设计一个实验装置

发布时间:2025-03-31 17:26:07

㈠ 如图①为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)请用笔连线代替导线将图①中所缺的导线补接完整.(2)已

(1)将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示:

(2)A、由图示可知,条形磁铁向下插入线圈时,穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流从电流计的右接线柱流入,电流表指针向右偏转,故A正确;
B、由图示可知,电流计指针向左偏转,说明电流从负接线柱流入,由安培定则可知,感应电流磁场向上,由图示可知,此时条形磁铁离开线圈,原磁通量减小,由楞次定律可知,原磁场方向向下,因此条形磁铁的下端是N极,故B正确;
C、由图示可知,电流计指针向右偏转,说明电流从正接线柱流入,由安培定则可知,感应电流磁场向下,由图示可知,原磁场方向向上,由楞次定律可知,原磁通量应减小,因此条形磁铁应向上运动,故C错误;
D、由图示可知,电流计指针向右偏转,说明电流从正接线柱流入,由图示可知,原磁场方向向下,磁铁离开线圈,穿过线圈的原磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流磁场应向下,由安培定则可知,丁图中线圈的绕制方向从上往下看为顺时针方向,与甲图相反,故D错误;
故选:AB.
故答案为:
(1)如图所示;
(2)AB.

㈡ 如何设计一个电磁能量收集装置

电磁能收集,可以参考一下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。
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.

主要是设计一个线圈,来感应磁场的变化,再通过一个小型的电桥,输入到电池进行储存电力。

㈢ (1)如图所示是“研究电磁感应现象”的实验装置. (a)将图中所缺导线补接完整.(b)原线圈插入副线圈

(1)a、见右图
b、当将原线圈迅速插入副线圈时,则线圈的磁通量也是从无到有,则说明线圈磁通量从无到有即变大,导致电流计指针向右偏一下.当原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,电路中电流变小,导致线圈磁通量变小,则电流计指针向左偏转一下.
(2)a、把条形磁铁插入螺线管,则线圈的磁通量也是从无到有,电流表的指针偏转.
放在螺线管中不动,线圈磁通量不变,则线圈中没有感应电流,电流表的指针不偏转.
从螺线管中拔出时,则线圈的磁通量也是从有到无,电流表的指针偏转.
b、实验前我们除了需要用干电池确定电流表的指针偏转方向和电流方向的关系以及磁铁的磁极外还需要知道线圈的绕线方向.
c、我们观察电流表指针的偏转程度与感应电动势的大小关系是偏角越大电动势越大.
d、由楞次定律知道感应电流产生的磁场要阻碍原磁场的变化,阻碍其相对运动.我们可以用“来拒去留”来表达.
所以当磁铁插入时,其受到线圈的作用力为斥力,线圈对磁铁做负功,
当磁铁拔出时,其受到线圈的作用力为引力,线圈对磁铁做负功,在整个过程中,磁铁克服线圈作用力所做的功转化为电能.
故答案为:(1)(a)如上图(b)向左偏
(2)(a)偏转、不偏转、偏转;(b)线圈的绕线方向;
(c)偏角越大电动势越大;(d)斥力、负、引力、负、电能.

㈣ 如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合开关时发现

(1)将电源、电抄键、变阻器、小螺袭线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示.
(2)闭合电键,磁通量增加,指针向右偏转,将原线圈迅速插入副线圈,磁通量增加,则灵敏电流计的指针将右偏.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,电阻增大,则电流减小,穿过副线圈的磁通量减小,则灵敏电流计指针向左偏.
(3)如果副线圈B两端不接任何元件,线圈中仍有磁通量的变化,仍会产生感应电动势,不会没有感应电流存在,但是可根据楞次定律来确定感应电流的方向,从而可以判断出感应电动势的方向.故CD正确,AB错误;
故答案为:(1)

(2)①向右偏转一下;②向左偏转一下;
(3)CD.

㈤ 某同学在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,设计了如图所示的装置.线圈A通过电流表甲、高阻值的电阻R

(1)当滑片P较快地来向左滑动时自,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,可知甲表指针向右偏转.
根据楞次定律判断可知,线圈B中产生的感应电流方向沿顺时针(从上往下看),从“-”接线住流入乙表,乙表向左偏转.
(2)断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,根据楞次定律判断可知,线圈B中产生的感应电流方向沿顺时针(从上往下看),从“-”接线住流入乙表,乙表向左偏转.
(3)由上知,当流过A线圈的电流变化时,A产生的磁场强弱发生变化,穿过线圈B的磁通量变化,从而在乙线圈产生感应电流,而且当磁场增强时,线圈乙中产生的磁场方向与原磁场相反,可得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻得引起感应电流的磁通量变化.
故答案为:
(1)向右偏,向左偏
(2)向左偏
(3)穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻得引起感应电流的磁通量变化.

㈥ 如图为“探究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合电键时发现灵敏

(1)将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,
再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示.

(2)闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏;
A.将原线圈迅速拔出副线圈时,磁场方向不变,穿过副线圈的磁通量减小,灵敏电流计指针将向左偏转.
B.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向右拉时,滑动变阻器接入电路的阻值变小,原线圈电流变大,则磁通量增大,但穿过副线圈的磁场方向不变,根据楞次定律,则灵敏电流计指针将右偏转.
故答案为:(1)电路图如上图所示.(2)向左偏;(3)向右偏.

㈦ 法拉第发现电磁感应现象的实验装置如图所示,软铁环两侧分别绕两个线圈,左侧线圈为闭合回路,在其中一段

(1)闭合电键后,线圈中的磁场方向为逆时针,且增加,故根据楞次定律,感应电流的磁场为顺时针方向,故左侧线圈中感应电流方向俯视顺时针,故直导线有电流,小磁针旋转一下,电路稳定后,无感应电流,小磁针不偏转,故选B;

(2)只有电键闭合瞬间、断开瞬间有感应电流,即原磁场变化时才有感应电流,故产生感应电流的条件是:穿过闭合回路中磁通量发生变化.
故答案为:(1)B;(2)穿过闭合回路中磁通量发生变化.

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