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一 感应电流的方向 楞次定律 班级 姓名 学号GabN 12N 1、如图所示,线圈与电流表组成闭合电路。当条形磁铁插入线圈或从线圈中拔出时,电路中都会产生感应电流。以下判断正确的是 A当N极插入线圈经过位置1时,流过电流表的电流方向为由a到bB当N极插入线圈经过位置1时,流过电流表的电流方向为由b到aC当S极离开线圈经过位置2时,流过电流表的电流方向为由a到bD当S极离开线圈经过位置2时,流过电流表的电流方向为由b到a2、如右图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置经过位置到位置,位置和都很靠近.在这个过程中,线圈中感生电流:A. 沿abcd流动.B. 沿dcba流动.C. 由到是沿abcd流动,由到是沿dcba流动. D. 由到是沿dcba流动,由到是沿abcd流动.3、M和N是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路如图.现将开关K从a处断开,然后合向b处.在此过程中,通过电阻R2的电流方向是A. 先由c流向d,后又由c流向dB. 先由c流向d,后由d流向cC. 先由d流向c,后又由d流向cD. 先由d流向c,后由c流向d4、一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动.已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置和位置时,顺着磁场的方向看去,线圈中感应电流的方向分别为( )位置 位置A. 逆时针方向逆时针方向B. 逆时针方向顺时针方向C. 顺时针方向顺时针方向D. 顺时针方向逆时针方向5、如图所示,1982 年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验,他设想,如果个只有 S 极的磁单极子从上向下穿过图示的超导线圈,那么从上向下看,超导线圈上将出现( ) A先是逆时针方向,然后是顺时针方向的感应电流B先是顺时针方向,然后是逆时针方向的感应电流 C 顺时针方向持续流动的感应电流 D 逆时针方向持续流动的感应电流6、两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时, B中产生如图所示方向的感应电流,则AA可能带正电且转速减小BA可能带正电且转速增大CA可能带负电且转速减小DA可能带负电且转速增大7、在图中,线圈M和线圈P绕在同一铁芯上,线圈P和灵敏电流计组成闭合回路,则( )MSGPabA当合上开关S的瞬时,通过灵敏电流计的电流由b流向aB当合上开关S的瞬时,通过灵敏电流计的电流由a流向bC当断开开关S的瞬时,通过灵敏电流计的电流由b流向a D当断开开关S的瞬时,通过灵敏电流计的电流由a流向bMNBab8、如图所示,在匀强磁场B中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,导轨上放一根金属导体棒ab并与导轨紧密接触,磁感线垂直于导轨所在平面。到导体棒向右做切割磁感线运动的过程中,M所包围的闭合线圈N内产生的电磁感应现象是A产生顺时针方向的感应电流B没有感应电流C产生逆时针方向的感应电流D以上三种情况都有可能9、某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律。当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时,通过电流计的感生电流方向是()A. aGb B. 先aGb后 bGaC. bGa D. 先bGa后aGbMNabcdabcI10、.如图所示,MN是一长直导线,abcd是一闭合矩形金属线框,直导线和金属线框均处在平行于纸面的平面内。金属线框的长边ad和bc与直导线平行。直导线中通以由N向M的恒定电流。若使金属线框绕过d点、并垂直于纸面的轴由实线框位置顺时针转至虚线框位置,则关于此过程中金属线框内感应电流的方向,下列判断正确的是A. 先顺时针,后逆时针B. 先逆时针,后顺时针C. 一直顺时针D. 一直逆时针SNMP左右11、现代汽车中有一种先进的制动系统防抱死(ABS)系统。它有一个自动控制刹车系统的装置,原理如图。铁质齿轮P与车轮同步转动。右端有一个绕有线圈的的磁体,M是一个电流检测器。当车轮带动齿轮转动时,线圈中会产生感应电流。这是由于齿靠近线圈时被磁化,使通过线圈的磁通量增大,齿离开线圈时又使磁通量减小,从而能使线圈中产生感应电流。这个电流经电子装置放大后能控制制动机构。齿轮P从图示位置按顺时针方向转过角的过程中,通过M的感应电流的方向是 A. 总是从左向右 B. 先从右向左,然后从左向右C. 总是从右向左 D. 先从左向右,然后从右向左12、一均匀的扁平条形磁铁与一圆形线圈同在一平面内,磁铁中央与圆心O重合.为了在磁铁开始运动时在线圈中得到一方向如图所示的感生电流i,磁铁的运动方式应为:A. N极向纸内,S极向纸外,使磁铁绕O点转动.B. N极向纸外,S极向纸内,使磁铁绕O点转动.C. 使磁铁沿垂直于线圈平面的方向向纸外作平动.D. 使磁铁沿垂直于线圈平面的方向向纸内作平动.E. 使磁

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