如图所示,在空间直角坐标系Oxyz中存在有沿x轴正方向的匀强磁场,在直角坐标系中选取如图所示的abc-a′b′c′棱柱形空间。通过面积S1(abb′a′所围的面积)、S2(acc′a′所围的面积)和S3(cbb′c′所围的面积)的磁通量分别为Φ1、Φ2和Φ3,则
A.Φ1=Φ2 | B.Φ1>Φ2 | C.Φ1>Φ3 | D.Φ3>Φ2 |
三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线搭成一等边三角形。在导线中通过的电流均为I,电流方向如图所示。a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等。将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3。下列说法正确的是( )
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如图所示,竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直纸面向外,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )
A.b、d两点的磁感应强度大小相等 |
B.a、b两点的磁感应强度大小相等 |
C.a点的磁感应强度最小 |
D.c点的磁感应强度最大 |
如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向水平(垂直纸面向里),一带电油滴P恰好处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A.若仅撤去电场,油滴P可能做匀加速直线运动 |
B.若仅撤去磁场,油滴P可能做匀加速直线运动 |
C.若给油滴P一初速度,油滴P不可能做匀速直线运动 |
D.若给油滴P一初速度,油滴P可能做匀速圆周运动 |
两根通电的长直导线平行放置,电流分别为I1和I2,电流的方向如右图所示,在与导线垂直的平面上有a、b、c、d四点,其中a、b在导线横截面连线的延长线上,c、d在导线横截面连线的垂直平分线上.则导体中的电流在这四点产生的磁场的磁感应强度可能为零的是
A.a点 | B.b点 |
C.c点 | D.d点 |
如图甲所示,a、b两条直导线垂直于纸面水平放置,且通有的电流大小相等,方向如图所示,图乙中c、d是两个电荷量相等的正点电荷,O1和O2分别为两直导线和两点电荷连线的中点,在O1和O2正上方均有一电子,以较小的速度v竖直向下射出,不计电子重力。则电子
A.在乙图中将做往复运动 |
B.在甲图中将做匀加速直线运动 |
C.在乙图中向O2点运动时,加速度一定减小 |
D.在乙图中到达O2点时动能最小,电势能最大 |
由磁感应强度定义式知,磁场中某处的磁感应强度的大小( )
A.随着通电导线中电流I的减小而增大 |
B.随着IL乘积的减小而增大 |
C.随着通电导线所受磁场力F的增大而增大 |
D.跟F、I、L无关 |
如图,在磁感应强度大小为 的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为 l。在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流 I时,纸面内与两导线距离均为 l的a点处的磁感应强度为零。如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为( )
A. |
0 |
B. |
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C. |
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D. |
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如图所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接一阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.t=0时对金属棒施一平行于导轨的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向上做匀加速运动.下列关于穿过回路abPMa的磁通量Φ、磁通量的瞬时变化率、通过金属棒的电荷量q以及a、b两端的电势差U随时间t变化的图象中,正确的是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,三根彼此绝缘的无限长直导线的一部分、、构成一个等边三角形,O为三角形的中心,M、N分别为O关于导线、的对称点,当三根导线中通以大小相等,方向如图所示的电流时,M点磁感应强度的大小为,O点磁感应强度的大小为,若将导线中的电流撤去,而保持另两根导线中的电流不变,则N点磁感应强度的大小为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,匀强磁场垂直于矩形线框abcd,磁场的磁感应强度为B,矩形面积为S,现使矩形线框以ab边为轴转动90°,则在这个过程中,穿过线框的磁通量变化量是
A.0 | B. | C.BS | D.2BS |
如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。t=0时,磁感应强度为B=" 0" ,此时MN到达的位置恰好使MbcN构成一个边长为l的正方形。为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B随时间t变化的示意图为( )
图中a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面积位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相等的电流,方向如图所示。一带负电的粒子从正方形中心O点沿垂直于纸面的方向向外运动,它所受洛伦兹力的方向是
A.向上 | B.向下 | C.向左 | D.向右 |
试题篮
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