第2讲 法拉第电磁感应定律 自感 涡流    法拉第电磁感应定律Ⅱ(考纲要求)  1.感应电动势 (1)概念:在电磁感应现象中产生的电动势; (2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关. (3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断.  2.法拉第电磁感应定律 (1)内容:感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比. (2)公式:E=n,其中n为线圈匝数. (3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路欧姆定律,即I=. 3.导体切割磁感线时的感应电动势 (1)导体垂直切割磁感线时.感应电动势可用E=Blv求出,式中l为导体切割磁感线的有效长度. (2)导体棒在磁场中转动时.导体棒以端点为轴,在匀强磁场中垂直于磁感线方向匀速转动产生感应电动势E=Bl=Bl2ω(平均速度等于中点位置线速度lω).  自感、涡流 Ⅰ(考纲要求)  1.自感现象 (1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势. (2)表达式:E=L. (3)自感系数L ①相关因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关. ②单位:亨利(H,1 mH=10-3 H,1 μH=10-6 H). 2.涡流:当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流,这种电流像水的漩涡所以叫涡流. 3.电磁感应的重要应用 (1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的相对运动. (2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力的作用,安培力使导体运动起来. 交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的. (3)电磁阻尼和电磁驱动的原理体现了楞次定律的推广应用.    1.对公式E=n的理解  2.公式E=BLv与公式E=n的比较 E=n E=BLv  导体 一个回路 一段导体  适用 普遍使用 导体切割磁感线  意义 常常用于求平均电动势 既可求平均值也可求瞬时值  联系 本质上是统一的.后者是前者的一种特殊情况.但是,当导体做切割磁感线运动时,用E=BLv求E比较方便;当穿过电路的磁通量发生变化时,用E=n求E比较方便.     1.(2012·安徽六校联考)图中a~d所示分别为穿过某一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象,关于回路中产生的感应电动势下列论述正确的是(  ).  A.图a中回路产生的感应电动势恒定不变 B.图b中回路产生的感应电动势一直在变大 C.图c中回路在0~t1时间内产生的感应电动势小于在t1~t2时间内产生的感应电动势 D.图d中回路产生的感应电动势先变小再变大 解析 磁通量Φ随时间t变化的图象中,斜率表示感应电动势,所以图a中不产生感应电动势,图b中产生恒定的感应电动势,图c中0~t1时间内的感应电动势大于t1~t2时间内的感应电动势,图d中感应电动势先变小再变大. 答案 D  图9-2-1 2.如图9-2-1所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场B中,绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻R的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计) A.由c到d,I= B.由d到c,I= C.由c到d,I= D.由d到c,I= 答案 D  图9-2-2 3.在匀强磁场中,有一个接有电容器的单匝导线回路,如图9-2-2所示,已知C=30 μF,L1=5 cm,L2=8 cm,磁场以5×10-2 T/s的速率增加,则(  ). A.电容器上极板带正电,带电荷量为6×10-5 C B.电容器上极板带负电,带电荷量为6×10-5 C C.电容器上极板带正电,带电荷量为6×10-9 C D.电容器上极板带负电,带电荷量为6×10-9 C 解析 电容器两极板间的电势差U等于感应电动势E,由法拉第电磁感应定律,可得E=·L1L2=2×10-4 V,电容器的带电荷量Q=CU=CE=6×10-9 C,再由楞次定律可知上极板的电势高,带正电,C项正确. 答案 C  图9-2-3 4.如图9-2-3所示为一光滑轨道,其中MN部分为一段对称的圆弧,两侧的直导轨与圆弧相切,在MN部分有如图所示的匀强磁场,有一较小的金属环如图放置在P点,金属环由静止自由释放,经很多次来回运动 后,下列判断正确的有(  ). A.金属环仍能上升到与P等高处 B.金属环最终将静止在最低点 C.金属环上升的最大高度与MN等高 D.金属环上升的最大高度一直在变小 解析 金属环在进入磁场以及穿出磁场的过程中,都将产生涡流,机械能转化为内能,金属环的动能变小.当金属环只在磁场中运动时,不再产生涡流,最后将在MN之间来回运动,所以最后上升的最大高度与MN等高. 答案 C 5.闭合回路由电阻R与导线组成,其内部磁场大小按B-t图变化,方向如图9-2-4所示,则回路中(  ).  图9-2-4 A.电流方向为逆时针方向 B.电流强度越来越大 C.磁通量的变化率恒定不变 D.产生的感应电动势越来越大 解析 由楞次定律可以判断电流方向为顺时针方向,A项错误;由法拉第电磁感应定律E=n可得,E=nS,由图可知是恒量,所以电动势恒定,D项错误;根据欧姆定律,电路中电流是不变的,B项错误;由于磁场均匀增加,线圈面积不变所以磁通量的变化率恒定不变,C项正确. 答案 C  考点一 法拉第电磁感应定律E=n的应用 应用法拉第电磁感应定律E=n时应注意: (1)研究对象:E=n 的研究对象是一个回路,而不是一段导体; (2)物理意义:E=n求的是Δt时间内的平均感应电动势,当Δt―→0时,则E为瞬时感应电动势; (3)E=n求得的电动势是整个回路的感应电动势,而不是回路中某段导体的电动势.整个回路的电动势为零,其回路中某段导体的感应电动势不一定为零; (4)用公式E=nS求感应电动势时,S为线圈在磁场范围内的有效面积. (5)若回路中与磁场方向垂直的面积S及磁感应强度B均随时间变化,则Et=nSt+nBt,要特别注意题目要求的是哪个时刻的感应电动势. 【典例1】 如图9-2-5甲所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图9-2-5乙所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计,求0至t1时间内,  图9-2-5 (1)通过电阻R1上的电流大小和方向; (2)通过电阻R1上的电荷量q及电阻R1上产生的热量. 解析 (1)由图象分析可知,0至t1时间内= 由法拉第电磁感应定律有E=n=nS.而S=πr22,由闭合电路欧姆定律有I1= 联立以上各式解得 通过电阻R1上的电流大小为I1= 由楞次定律可判断通过电阻R1上的电流方向为从b到a. (2)通过电阻R1上的电荷量q=I1t1= 通过电阻R1上产生的热量Q=I12R1t1=. 答案 见解析  (1)计算通过导线横截面的电荷量一定要用平均电流乘以时间. (2)由q=·Δt,=,=n,可导出电荷量q=n. 【变式1】 (2011·广西二模)  图9-2-6 如图9-2-6所示,边长为a、电阻为R的正方形闭合线框ABCD在匀强磁场中绕AB边匀速转动,磁感应强度为B,初始时刻线框所在平面与磁感线垂直,经过t时间后转过120°角,求: (1)线框内感应电流在t时间内的平均值; (2)转过120°角时感应电动势的瞬时值; (3)设线框电阻为R,则这一过程通过线框导线截面的电荷量. 解析 (1)初始时刻Φ1=Ba2,t时刻Φ2=-Ba2,故ΔΦ=|Φ2-Φ1|=Ba2,所以==,==. (2)因t时间内转过120°,故周期为3t,则线框转动的角速度ω=,t时刻CD边的线速度为v=a·ω=,速度方向与磁场夹角为θ=60°,所以E=Bavsin θ=. (3)因为ΔΦ=,q=,所以q=. 答案 (1) (2) (3) 考点二 导体切割磁感线产生感应电动势的计算 对于导体平动切割磁感线产生感应电动势的计算式E=Blv,应从以下几个方面理解和掌握. (1)公式使用条件:本公式是在一定条件下得出的,除了磁场是匀强磁场外,还需B、l、v三者相互垂直.实际问题中当它们不相互垂直时,应取垂直的分量进行计算,公式可为E=Blvsin θ,θ为B与v方向间的夹角. (2)使用范围:导体平动切割磁感线时,若v为平均速度,则E为平均感应电动势,即=Bl.若v为瞬时速度,则E为相应的瞬时感应电动势. (3)有效性:公式中的l为有效切割长度,即导体与v垂直的方向上的投影长度.图中有效长度分别为:  甲图:l=cdsin β; 乙图:沿v1方向运动时,l=MN;沿v2方向运动时,l=0. 丙图:沿v1方向运动时,l=R;沿v2方向运动时,l=0;沿v3方向运动时,l=R (4)相对性:E=Blv中的速度v是相对于磁场的速度,若磁场也运动,应注意速度间的相对关系. 【典例2】 如图9-2-7所示,水平放置的三条光滑平行金属导轨abc,相距均为d=1 m,导轨ac间横跨一质量为m=1 kg的金属棒MN,棒与导轨始终良好接触,棒的电阻r=2 Ω,导轨的电阻忽略不计.在导轨bc间接一电阻为R=2 Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表.整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动,试求:  图9-2-7 (1)若施加的水平恒力F=8 N,则金属棒达到稳定时速度为多少? (2)若施加的水平外力功率恒定,棒达到稳定时速度为1.5 m/s,则此时电压表的读数为多少? (3)若施加的水平外力功率恒为P=20 W,经历t=1 s时间,棒的速度达到2 m/s,则此过程中灯泡产生的热量是多少? 解析 (1)当F与安培力平衡时,金属棒速度达到稳定,设稳定时速度大小为v1, F安=Bdl① I=② R总=R+③ 解得v1=6 m/s (2)设电压表的读数为U,则U=Bdv2+UL④ UL=Bdv2⑤ 解得U=5 V (3)设小灯泡和金属棒产生的热量分别为Q1,Q2 有Q1∶Q2=2∶1⑥ 由功能关系得:Pt=Q1+Q2+mv2⑦ 可得Q1=12 J 答案 (1)6 m/s (2)5 V (3)12 J 【变式2】 如图9-2-8所示,一导线弯成闭合线圈,以速度v向左匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外.线圈总电阻为R,从线圈进入磁场开始到完全进入磁场为止,下列结论正确的是(  ).  图9-2-8 A.感应电流一直沿逆时针方向 B.线圈受到的安培力先增大,后减小 C.感应电动势的最大值E=Brv D.穿过线圈某个横截面的电荷量为 解析 在闭合线圈进入磁场的过程中,通过闭合线圈的磁通量逐渐增大,根据楞次定律可知感应电流的方向一直为顺时针方向,A错误.导体切割磁感线的有效长度先变大后变小,感应电流先变大后变小,安培力也先变大后变小,B正确.导体切割磁感线的有效长度最大值为2r,感应电动势最大为E=2Brv,C错误.穿过线圈某个横截面的电荷量为Q==,D错误. 答案 B 考点三 自感现象、通电和断电自感的比较 通电自感 断电自感  电路图    器材 要求 A1、A2同规格,R=RL,L较大 L很大(有铁芯),RL?RA  现象 在S闭合瞬间,A2灯立即亮起来,A1灯逐渐变亮,最终一样亮 在开关S断开时,灯A突然闪亮一下后再渐渐熄灭(当抽掉铁芯后,重做实验,断开开关S时,会看到灯A马上熄灭)  原因 由于开关闭合时,流过电感线圈的电流迅速增大,使线圈产生自感电动势,阻碍电流的增大,使流过A1灯的电流比流过A2灯的电流增加得慢 断开开关S时,流过线圈L的电流减小,产生自感电动势,阻碍电流的减小,使电流继续存在一段时间;在S断开后,通过L的电流反向通过电灯A,且由于RL?RA,使得流过A灯的电流在开关断开瞬间突然增大,从而使A灯的发光功率突然变大  能量转化情况 电能转化为磁场能 磁场能转化为电能   【典例3】 如图9-2-9所示,  图9-2-9 线圈L的自感系数很大,且其电阻可以忽略不计,L1、L2是两个完全相同的小灯泡,随着开关S闭合和断开的过程中,灯L1、L2的亮度变化情况是(灯丝不会断)(  ). A.S闭合,L1亮度不变,L2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮;S断开,L2立即不亮,L1逐渐变亮 B.S闭合,L1不亮,L2很亮;S断开,L1、L2立即不亮 C.S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2亮度不变;S断开,L2立即不亮,L1亮一下才熄灭 D.S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2则逐渐变得更亮;S断开,L2立即不亮,L1亮一下才熄灭 解析 当S闭合,L的自感系数很大,对电流的阻碍作用较大,L1和L2串接后与电源相连,L1和L2同时亮,随着L中电流的增大,L的直流电阻不计,L的分流作用增大,L1中的电流逐渐减小为零,由于总电阻变小,总电流变大,L2中的电流增大,L2灯变得更亮;当S断开,L2中无电流,立即熄灭,而线圈L将要维持本身的电流不变,L与L1组成闭合电路,L1灯要亮一下后再熄灭.综上所述,选项D正确. 答案 D 【变式3】 (2010·北京理综)在如图9-2-10所示的电路中,两个相同的小灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R.闭合开关S后,调整R,使L1和L2发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流均为I.然后,断开S.若t′时刻再闭合S,则在t′前后的一小段时间内,正确反映流过L1的电流i1、流过L2的电流i2随时间t变化的图象是(  ).  图9-2-10  解析 本题考查线圈的自感现象、电磁感应中的电流图象.由题中给出的电路可知,电路由L与L1和L2与R两个支路并联,在t′时刻,L1支路的电流因为有L的自感作用,所以i1由0逐渐增大,L2支路为纯电阻电路,i2不存在逐渐增大的过程,所以B正确;本题答案为B. 答案 B     12.电磁感应中的“杆+导轨”模型  (1)模型概述  “杆+导轨”模型是电磁感应问题高考命题的“基本道具”,也是高考的热点,考查的知识点多,题目的综合性强,物理情景变化空间大,是我们复习中的难点.“杆+导轨”模型又分为“单杆”型和“双杆”型;导轨放置方式可分为水平、竖直和倾斜;杆的运动状态可分为匀速运动、匀变速运动、非匀变速运动或转动等;磁场的状态可分为恒定不变、均匀变化和非均匀变化等等,情景复杂形式多变.  (2)模型分类  Ⅰ.单杆水平式  物理模型   匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B,棒ab长为L,质量为m,初速度为零,拉力恒为F,水平导轨光滑,除电阻R外,其他电阻不计  动态分析 设运动过程中某时刻棒的速度为v,由牛顿第二定律知棒ab的加速度为a=-,a、v同向,随速度的增加,棒的加速度a减小,当a=0时,v最大,I=恒定  收尾状态   运动形式 匀速直线运动  力学特征 a=0 v恒定不变  电学特征 I恒定     图9-2-11  【例1】 (2010·天津理综,11)如图9-2-11所示,质量m1=0.1 kg,电阻R1=0.3 Ω,长度l=0.4 m的导体棒ab横放在U型金属框架上.框架质量m2=0.2 kg,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.相距0.4 m的MM′、NN′相互平行,电阻不计且足够长.电阻R2=0.1 Ω的MN垂直于MM′.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5 T.垂直于ab施加F=2 N的水平恒力,ab从静止开始无摩擦地运动,始终与MM′、NN′保持良好接触.当ab运动到某处时,框架开始运动.设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2. (1)求框架开始运动时ab速度v的大小; (2)从ab开始运动到框架开始运动的过程中,MN上产生的热量Q=0.1 J,求该过程ab位移x的大小.  解析 (1)ab对框架的压力F1=m1g 框架受水平面的支持力N=m2g+F1 依题意,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则框架受到最大静摩擦力F2=μN ab中的感应电动势E=Blv MN中电流I= MN受到的安培力F安=IlB 框架开始运动时F安=F2 由上述各式代入数据解得v=6 m/s (2)闭合回路中产生的总热量Q总=Q 由能量守恒定律,得Fx=m1v2+Q总 代入数据解得x=1.1 m. 答案 (1)6 m/s (2)1.1 m  Ⅱ.单杆倾斜式  物理模型   匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B,导轨间距L,导体棒质量m,电阻R,导轨光滑,电阻不计  动态分析 棒ab释放后下滑,此时a=gsin α,棒ab速度v↑→感应电动势E=BLv↑→电流I=↑→安培力F=BIL↑→加速度a↓,当安培力F=mgsin α时,a=0,v最大  收尾状态   运动形式 匀速直线运动  力学特征 a=0 v最大 vm=  电学特征 I恒定  【例2】 (2011·上海单科,32)(14分)如图9-2-12所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15 m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Q1=0.1 J.(取g=10 m/s2)求:  图9-2-12 (1)金属棒在此过程中克服安培力的功W安; (2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a. (3)为求金属棒下滑的最大速度vm,有同学解答如下:由动能定理,W重-W安=mvm2,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答.  解析 (1)下滑过程中安培力的功即为在电阻上产生的焦耳热,由于R=3r,因此  QR=3Qr=0.3 J(1分) 故W安=Q=QR+Qr=0.4 J(2分)   (2)金属棒下滑时受重力和安培力 F安=BIL=v(1分) 由牛顿第二定律mgsin 30°-v=ma(3分) 所以a=g sin 30°-v =m/s2 =3.2 m/s2(2分) (3)此解法正确. 金属棒下滑时受重力和安培力作用,其运动满足 mgsin 30°-v=ma 上式表明,加速度随速度增加而减小,棒做加速度减小的加速运动.无论最终是否达到匀速,当棒到达斜面底端时速度一定为最大.由动能定理可以得到棒的末速度,因此上述解法正确.(2分) mgs sin 30°-Q=mvm2(2分) 得vm=  =  m/s =2.74 m/s(1分) 答案 (1)0.4 J (2)3.2 m/s2 (3)见解析   一、公式E=Blv的应用(高频考查) 1.(2010·全国Ⅰ,17改编)某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5×10-5 T.一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100 m,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过.设落潮时,海水自西向东流,流速为2 m/s.下列说法正确的是(  ). A.电压表记录的电压为5 mV B.电压表记录的电压为10 mV C.河南岸的电势较高 D.河北岸的电势较高 解析 由E=Blv=4.5×10-5×100×2=9×10-3(V)可知A、B项错误.再由右手定则可判断河北岸电势高,故C项错误、D项正确. 答案 D  图9-2-13 2.(2011·山东理综,21改编)如图9-2-13所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时,下列说法错误的是(  ). A.穿过回路的磁通量为零 B.回路中感应电动势大小为2Blv0 C.回路中感应电流的方向为顺时针方向 D.回路中ab边与cd边所受安培力方向相同 解析 由于两磁场的磁感应强度大小相等,方向相反,且回路此时关于OO′对称,因而此时穿过回路的磁通量为零,A项正确;ab、cd均切割磁感线,相当于两个电源,由右手定则知,回路中感应电流方向为逆时针,两电源串联,感应电动势为2Blv0,B项正确、C项错误;由左手定则知ab、cd所受安培力方向均向左,D项正确. 答案 C  图9-2-14 3.(2010·全国卷Ⅱ,18)如图9-2-14,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b和下边界d水平.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平.线圈从水平面a开始下落.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离.若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为Fb、Fc和Fd,则(  ). A.Fd>Fc>Fb   B.FcFb>Fd   D.Fcvb,当线圈在进入和离开磁场时,穿过线圈的磁通量变化,线圈中产生感应电流,受磁场力作用,其大小为:F=BIl=B··l=,因vd>vb,所以Fd>Fb>Fc,选项D正确. 答案 D 二、法拉第电磁感应定律E=n的应用(高频考查) 4.(2010·江苏单科,2)一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直.先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1 s时间内均匀地增大到原来的两倍.接着保持增大后的磁感应强度不变,在1 s时间内,再将线框的面积均匀地减小到原来的一半.先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为(  ).                    A. B.1 C.2 D.4 解析 设原磁感应强度是B,线框面积是S.第1 s内ΔΦ1=2BS-BS=BS,第2 s内ΔΦ2=2B·-2B·S=-BS.因为E=n,所以两次电动势大小相等,B正确. 答案 B 5.(2010·浙江理综,19)半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图9-2-15甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图9-2-15乙所示.在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒.则以下说法正确的是(  ).  图9-2-15 A.第2秒内上极板为正极 B.第3秒内上极板为负极 C.第2秒末微粒回到了原来位置 D.第2秒末两极板之间的电场强度大小为 解析 由图知第2秒内,磁场向里并均匀减小,由楞次定律知,环中电流方向为顺时针,因而上极板带正电,A项正确;第3秒内磁场向外且均匀增大,由楞次定律知,环中电流方向为顺时针,上极板仍带正电,B项错误;同理第1秒内上极板带负电,此微粒2秒内先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动,方向不变,C项错误;由法拉第电磁感应定律知,电路中感应电动势为E感==πr2=0.1πr2,场强为E==,D项错误. 答案 A 6.(2011·广东卷,15)将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是(  ). A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 解析 由法拉第电磁感应定律E=n知,感应电动势的大小与线圈匝数有关,A错.感应电动势正比于,与磁通量的大小无直接关系,B错误、C正确.根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即“增反减同”,D错误. 答案 C  图9-2-16 7.(2011·福建卷,17)如图9-2-16所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(  ). A.运动的平均速度大小为v B.下滑的位移大小为 C.产生的焦耳热为qBLv D.受到的最大安培力大小为sin θ  解析 对棒受力分析如图所示. F安=BIL=,故D错; F安随棒的速度的增大而增大,故棒做的不是匀加速直线运动. 因此运动的平均速度≠v,A错; 由q=n可得:q=, 故棒下滑的位移x=,B正确; 求焦耳热应该用有效值,故C错. 答案 B
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