小明用如图所示的装置来探究感应电流产生的条件(图中灵敏电流计 的指针偏转方向相反即表示通过的电流方向相反)。
(1)导体 静止悬挂,闭合开关,灵敏电流计的指针不偏转,说明电路中 (有 无)电流产生。
(2)继续探究,记录观察到的现象如表:
序号 |
运动方向 |
电流计指针偏转情况 |
1 |
沿磁场方向运动 (不切割磁感线) |
不偏转 |
2 |
水平向左 (切割磁感线) |
向右偏转 |
3 |
水平向右 (切割磁感线) |
向左偏转 |
①比较1、2(或1、 实验现象可知,闭合电路的一部分导体在磁场中做 运动时电路中就会产生感应电流。
②比较2、3实验现象还发现,产生的感应电流的方向跟 有关。
③若在整理器材时未断开开关,先水平向左撤去蹄形磁铁(导体 不动),则灵敏电流计的指针 (会 不会)偏转。
小明利用图所示的实验装置探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”
(1)磁铁不动,闭合开关,导体棒沿 (选填“上下”或“左右” 方向运动时,电流表指针会发生偏转。
(2)导体棒不动,闭合开关,磁铁上下运动,电流表指针 (选填“会”或“不会” 发生偏转。
(3)断开开关,无论磁铁如何放置、导体棒怎样运动,电流表指针都不发生偏转。由此小明得出结论:闭合电路的一部分导体在磁场中做 运动时,电路中就产生感应电流。
(4)小明进一步猜想,感应电流的大小可能与导体运动速度和磁场强弱有关。为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关,他应进行的操作是: 。
图是"探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件"的实验装置。闭合开关后,导体棒、灵敏电流计、开关、导线组成闭合电路。实验观察到的现象如下表
实验序号 |
磁场方向 |
导体棒 运动方向 |
灵敏电流计 指针偏转情况 |
1 |
向下 |
向上 |
不偏转 |
2 |
向下 |
不偏转 |
|
3 |
向左 |
向右偏 |
|
4 |
向右 |
向左偏 |
|
5 |
向上 |
向上 |
不偏转 |
6 |
向下 |
不偏转 |
|
7 |
向左 |
向左偏 |
|
8 |
向右 |
向右偏 |
(1)实验时通过观察 来判断电路中是否产生感应电流。
(2)由实验可知,闭合电路中的部分导体在磁场中做 运动时,电路中产生感应电流。
(3)比较第4次和第 次实验可知,导体棒运动方向相同时,感应电流的方向与磁场的方向有关。
(4)比较第7次和第8次实验可知 。
图是"探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件"的实验装置。闭合开关后,导体棒、灵敏电流计、开关、导线组成闭合电路。实验观察到的现象如下表
实验序号 |
磁场方向 |
导体棒 运动方向 |
灵敏电流计 指针偏转情况 |
1 |
向下 |
向上 |
不偏转 |
2 |
向下 |
不偏转 |
|
3 |
向左 |
向右偏 |
|
4 |
向右 |
向左偏 |
|
5 |
向上 |
向上 |
不偏转 |
6 |
向下 |
不偏转 |
|
7 |
向左 |
向左偏 |
|
8 |
向右 |
向右偏 |
(1)实验时通过观察 灵敏电流计指针是否偏转 来判断电路中是否产生感应电流。
(2)由实验可知,闭合电路中的部分导体在磁场中做 运动时,电路中产生感应电流。
(3)比较第4次和第 次实验可知,导体棒运动方向相同时,感应电流的方向与磁场的方向有关。
(4)比较第7次和第8次实验可知 。