长直导线固定在圆线圈直径ab上靠近a处,且通入垂直纸面向里的电流如图中“”所示,在圆线圈开始通以顺时针方向电流的瞬间,线圈将
A.向下平移 | B.向上平移 |
C.从a向b看,顺时针转动 | D.从a向b看,逆时针转动 |
在同一光滑斜面上放同一导体,右图所示是两种情况的剖面图。它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上:两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止状态。已知斜面的倾角为θ,则:( )
A.I1:I2=cosθ:׃1 |
B.I1:I2=1:1 |
C.导体A所受安培力大小之比F1:F2=sinθ:cosθ |
D.斜面对导体A的弹力大小之比N1:N2=cos2θ:1 |
如图所示,把一重力不计的通电直导线水平放在蹄形磁铁磁极的正上方,导线可以移动,当导线通过图示方向电流I时,导线的运动情况是(从上往下看):( )
A.顺时针方向转动,同时下降 | B.顺时针方向转动,同时上升 |
C.逆时针方向转动,同时下降 | D.逆时针方向转动,同时上升 |
半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v0平行于直径CD向右做匀速直线运动。杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示。则( )
A.θ=0时,杆产生的电动势为Bav
B.θ=时,杆产生的电动势为
C.θ=时,杆受的安培力大小为
D.θ=0时,杆受的安培力大小为
如图所示,水平的平行虚线间距为d,其间有磁感应强度为B的匀强磁场。一个正方形线框边长为l(d>l),质量为m,电阻为R。开始时, 线框的下边缘到磁场上边缘的距离为h。将线框由静止释放,其下边缘刚进入磁场时,线框的加速度恰为零。则线框进入磁场的过程和从磁场下边穿出磁场的过程相比较,有( )
A.产生的感应电流的方向相同 |
B.所受的安培力的方向相反 |
C.进入磁场的过程中产生的热量小于穿出磁场的过程中产生的热量 |
D.进入磁场过程所用的时间大于穿出磁场过程中所用的时间 |
边长为a的闭合金属正三角形框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直框架平面向里的匀强磁场中.现把框架匀速水平向右拉出磁场,如图所示,则下列图像与这一过程相符合的是( )
如图所示,一根长为L的细铝棒用两个劲度系数为k的弹簧水平地悬吊在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。当棒中通以向右的电流I时,弹簧缩短Δy ;若通以向左的电流,也是大小等于I时,弹簧伸长Δy,则磁感应强度B为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距L=0.4 m,导轨所在平面与水平面的夹角为30°,其电阻不计.把完全相同的两金属棒(长度均为0.4 m)ab、cd分别垂直于导轨放置,并使每棒两端都与导轨良好接触.已知两金属棒的质量均为m=0.1 kg、电阻均为R=0.2 Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5 T,当金属棒ab在平行于导轨向上的力F作用下沿导轨向上匀速运动时,金属棒cd恰好能保持静止.(g=10 m/s2),则
A.F的大小为0.5 N |
B.金属棒ab产生的感应电动势为1.0 V |
C.ab两端的电压为1.0 V |
D.ab棒的速度为5.0 m/s |
下图是小丽自制的电流表原理图,质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧劲度系数为k,在边长为ab=L1,bc=L2的矩形区域abcd内均有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。MN的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度,MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与ab边重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流时,指针示数可表示电流大小。MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g,则
A.要使电流表正常工作,金属杆中电流方向应从M至N
B.当该电流表的示数为零时,弹簧的伸长量为零
B.该电流表的量程是
D.该电流表的刻度在范围内是不均匀的
在倾角为θ 的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m 的金属棒a、b,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c 连接,连接a 棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b 也垂直导轨放置,a、c 此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a 棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则
A.物块c 的质量是2msinθ |
B.b棒放上导轨前,物块c 减少的重力势能等于a、c 增加的动能 |
C.b棒放上导轨后,物块c 减少的重力势能等于回路消耗的电能 |
D.b棒放上导轨后,a 棒中电流大小是 |
质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O′,并处于匀强磁场中,当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ.则磁感应强度方向和大小可能为( )
A.z方向,tanθ | B.y方向, |
C.z负向,tanθ | D.沿悬线向上,sinθ. |
如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是 ( )
A.感应电流方向不变 |
B.CD段直线始终不受安培力 |
C.感应电动势最大值E=Bav |
D.感应电动势平均值 |
如图,平行金属导轨与水平面成θ角,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨间动摩擦因数为μ,若ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F,此时( )
A.电阻R1消耗的热功率为Fv/3 |
B.电阻R1消耗的热功率为Fv/6 |
C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ |
D.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)v |
如图甲,在虚线所示的区域有竖直向上的匀强磁场,面积为S的单匝金属线框放在磁场中,线框上开有一小口与磁场外阻值为R的小灯泡相连.若金属框的总电阻为R/2,磁场随时间变化如图乙,下列说法正确的是( )
A.感应电流由a向b流过小灯泡 |
B.线框cd边受到的安培力向左 |
C.感应电动势大小为 |
D.ab间电压大小为 |
试题篮
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