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第4章 电磁感应
4.1 划时代的发现
电磁感应现象的发现过程
4.2 探究感应电流的产生条件
感应电流的产生条件
研究电磁感应现象
4.3 楞次定律
楞次定律
右手定则
4.4 法拉第电磁感应定律
直导线在磁场中运动时感应电流的方向
感应电流的产生条件
影响感应电动势大小的因素
法拉第电磁感应定律
导体切割磁感线时的感应电动势
4.5 电磁感应现象的两类情况
感生电动势、动生电动势
4.6 互感和自感
自感现象和自感系数
自感现象的应用
日光灯镇流器的作用和原理
4.7 涡轮流、电磁阻尼和电磁驱动
电磁感应在生活和生产中的应用
* 涡流现象及其应用
电磁灶的机构和原理
第5章 交变电流
5.1 交变电流
交变电流
交流发电机及其产生正弦式电流的原理
正弦式电流的图像和三角函数表达式
5.2 描述交变电流的物理量
正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率
交流的峰值、有效值以及它们的关系
交流电的平均值及其应用
5.3 电感和电容对交变电流的影响
感抗和容抗
电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用
5.4 变压器
变压器的构造和原理
探究变压器电压与匝数的关系
5.5 电能的输送
电能的输送
远距离输电
提高输电电压对减少输电损耗的作用
第6章 传感器
6.1 传感器及其工作原理
常见传感器的工作原理
6.2 传感器的应用
传感器在生产、生活中的应用
传感器的应用
6.3 实验:传感器的应用
传感器的应用
组卷预览
如图所示,A是螺线管,B是铁芯,C是套在铁芯B上的绝缘磁环,若将该装置放于电子秤上.当A中通有电流I 时,C悬停在A的上方.当调节滑动变阻器,使A中的电流增大时,C将向上运动,在绝缘磁环C上升到最高点的过程中,若不考虑摩擦及空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A、电子秤示数不变
B、电子秤示数先变小后变大
C、电子秤示数先变大后变小
D、绝缘磁环C速度最大时,其加速度也最大
用如图所示的电路来研究电磁感应现象.A、B为规格相同的电流表,D是两个套在一起的大线圈,绕线方向如图.小线圈与A构成回路,大线圈与B构成闭合电路.电键K闭合,稳定后电流表A指针位置如图.当电键K突然断开时电流表B指针将
(填“向右偏”、“向左偏”或“不动”)
1831年8月29日,____________发现了电磁现象;把两个线圈绕在同一个铁环上,一个绕圈接到____________,另一个线圈接入____________,在给一个线圈____________或____________的瞬间,发现了另一个线圈中也出现了____________.
奥斯特通过实验发现了
之后,法拉第又通过实验发现了
,这些发现揭示了
和
之间的内在联系.
下列关于电磁感应现象的认识,正确的是( )
A、它最先是由奥斯特通过实验发现的
B、它说明了电能生磁
C、它是指变化的磁场产生电流的现象
D、它揭示了电流受到安培力的原因
某学生做观察电磁感应现象的实验,将电流表、线圈A和B、蓄电池、开关用导线连接成如图所示的实验电源,当他接通、断开开关时,电流表的指针都没有偏转,其原因是( )
A、开关位置接错
B、电流表的正、负极接反
C、线圈B的接头3、4接反
D、蓄电池的正、负极接反
如图所示,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用0.2s,第二次用0.4s,并且两次插入过程中磁铁相对于线圈的起始和终了位置相同,则( )
A、第一次穿过线圈的磁通量的最大值比第二次的大
B、第一次穿过线圈的磁通量的变化比第二次的快
C、第一次线圈中产生的感应电流比第二次的大
D、第一次线圈中产生的感应电流比第二次的小
用如图所示的实验装置研究电磁感应现象.当有电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转.下列说法哪些是正确的:( )
A、当把磁铁N极向下插入线圈时,电流表指针向左偏转
B、当把磁铁N极从线圈中拔出时,电流表指针向左偏转
C、保持磁铁在线圈中静止,电流表指针不发生偏转
D、磁铁插入线圈后,将磁铁和线圈一起以同一速度向上运动,电流表指针向左偏.
法拉第通过静心设计的一系列试验,发现了电磁感应定律,将历史上认为各自独立的学科“电学”与“磁学”联系起来.在下面几个典型的实验设计思想中,所作的推论后来被实验否定的是( )
A、既然磁铁可使近旁的铁块带磁,静电荷可使近旁的导体表面感应出电荷,那么静止导线上的稳恒电流也可在近旁静止的线圈中感应出电流
B、既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势,那么,稳恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流
C、既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流,那么,静止的磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势
D、既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势,那么,运动导线上的稳恒电流也可在近旁线圈中感应出电流
图示为奥斯特在1820年做过的一个实验,他将一根直导线平行地放在小磁针的上方,当给导线通以电流时,小磁针发生如图所示的偏移,则导线中的电流方向为沿导线向
(填“左”或“右”),由此可知,电流周围存在
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