如图所示,ab和cd是位于水平面内的平行金属轨道,轨道间距为l,其电阻可忽略不计。ac之间连接一阻值为R的电阻。ef为一垂直于ab和cd的金属杆,它与ab和cd接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动,其电阻可忽略。整个装置处在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度为B。当施垂直ef杆的水平向右的外力,使杆ef以速度v向右匀速运动时,下面说法正确的是( )
A. 杆ef所受安培力的大小为
B.杆ef所受水平外力的大小为
C.感应电流方向由f流向e
D.abcd回路中磁通量的变化率为
把一条导线平行地放在如图所示的磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家是( )
A.奥斯特 | B.爱因斯坦 | C.牛顿 | D.伽利略 |
三根平行的长直通电导线,分别通过一个等腰直角三角形的三个顶点且与三角形所在平面垂直,如图所示.现在使每根通电导线在斜边中点O处所产生的磁感应强度大小均为B,则下列说法中正确的有( )
A.O点处实际磁感应强度的大小为B |
B.O点处实际磁感应强度的大小为B |
C.O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为90° |
D.O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为arctan 2 |
如图所示,蹄形磁铁用柔软的细线悬吊在天花板上,在磁铁两极的正下方固定着一根水平直导线,当直导线通以向右的电流时( )
A.磁铁的N极向纸外、S极向纸内转动,绳子对磁铁的拉力减小 |
B.磁铁的S极向纸外、N极向纸内转动,绳子对磁铁的拉力减小 |
C.磁铁的N极向纸外、S极向纸内转动,绳子对磁铁的拉力增大 |
D.磁铁的S极向纸外、N极向纸内转动,绳子对磁铁的拉力增大 |
在地球赤道上空,沿东西方向水平放置一根通以由西向东的直线电流,则此导线受到的安培力方向( )
A.竖直向上 | B.竖直向下 | C.由南向北 | D.由西向东 |
一根通电直导线水平放置,电流方向如图所示,其正下方A点的磁场方向
A.水平向左 | B.水平向右 | C.垂直纸面向外 | D.垂直纸面向里 |
如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,弹簧处于原长状态,此时台秤读数为N1。现在磁铁上方中心偏左位置固定一通电导线,电流方向如图,当加上电流后,台秤读数为N2,则以下说法正确的是
A.N1>N2,弹簧长度将变长 |
B.N1>N2,弹簧长度将变短 |
C.N1<N2,弹簧长度将变长 |
D.N1<N2,弹簧长度将变短 |
如下图甲所示,U形金属导轨与水平面成θ角放置,电源、电阻、金属杆及导轨组成闭合回路,金属杆与导轨的摩擦不计,整个装置分别处在如图乙所示的A、B、C、D的匀强磁场中,其中可能使细杆保持静止的是
电磁轨道炮工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加到原来的3倍,理论上可采用的办法是
A.只将电流I的增加至原来的3倍 |
B.只将轨道长度l变成原来的3倍 |
C.只将弹体质量减至原来的 |
D.将弹体质量减至原来的,轨道长度l变为原来的3倍,其他量不变 |
如图所示,一定质量的通电导体棒ab置于倾角为θ的粗糙导轨上,在图所加各种大小相同方向不同的匀强磁场中,导体棒ab均静止,则下列判断错误的是
A.四种情况导体受到的安培力大小相等
B.A中导体棒ab与导轨间摩擦力可能为零
C.B中导体棒ab可能是二力平衡
D.C、D中导体棒ab与导轨间摩擦力可能为零
在等边三角形的三个顶点A.B.c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图过c点的导线所受安培力的方向( )
A.与ab边平行,竖直向上 B.与ab边平行,竖直向下
C.与ab边垂直,指向右边 D.与ab边垂直,指向左边
与磁场方向垂直的通电直导线,它受到的磁场作用力的方向是( )
A.跟电流方向垂直,跟磁场方向垂直 |
B.跟电流方向垂直,跟磁场方向平行 |
C.跟电流方向平行,跟磁场方向垂直 |
D.跟磁场方向相同 |
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