物理学经常建立一些典型的理想化模型用于解决实际问题,下列关于这些模型的说法中正确的是( )
A.体育比赛中用的乒乓球总可以看作是一个位于其球心的质点 |
B.带有确定电量的导体球总可以看作是一个位于其球心的点电荷 |
C.分子电流假说认为在原子或者分子等物质微粒内部存在着一种环形电流,它使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极 |
D.在研究安培力时,与电场中的检验电荷作用相当的是一个有方向的电流元,实验过程中应当使电流元的方向跟磁场方向平行 |
在赤道上空,水平放置一根通以由西向东的电流的直导线,则此导线( )
A.受到竖直向上的安培力 |
B.受到竖直向下的安培力 |
C.受到由南向北的安培力 |
D.受到由西向东的安培力 |
无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即B= (式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线分别通有电流I和3I。在两根导线的连线上有a、b两点,a点为两根直导线连线的中点,b点距电流为I的导线的距离为L。下列说法正确的是 ( )
A.a点和b点的磁感应强度方向相反 |
B.a点磁感应强度为零 |
C.a点和b点的磁感应强度大小比为8∶1 |
D.a点和b点的磁感应强度大小比为16∶1 |
如图所示,长度均为L的直导线a和b平行放置. 当a导线通有电流强度为I,b导线通有电流强度为2I,且方向相反的电流时,a导线受到磁场力大小为F1,b导线受到的磁场力大小为F2。a通电导线的电流在b导线处产生的磁感应强度大小B1,b通电导线的电流在a导线处产生的磁感应强度大小B2. 则下列关系成立的是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示为磁场作用力演示仪中的线圈,在线圈中心处挂上一个小磁针,且与线圈在同一平面内,则当线圈中通以如图所示顺时针的电流时( )
A.小磁针N极向里转 |
B.小磁针N极向外转 |
C.小磁针在纸面内向左摆动 |
D.小磁针在纸面内向右摆动 |
如图所示的装置,可以探究影响安培力大小的因素,实验中如果想增大导体棒摆动后与竖直方向的夹角,下列操作中可行的是( )
A.更换磁性较弱的磁铁 |
B.把磁铁的N极和S极对调 |
C.减小通过导体棒中的电流强度I |
D.把接入电路的导线从②、③两端换成①、④两端 |
如图所示,一根长直金属导线MN用软导线水平悬挂起来,位于垂直纸面向里的匀强磁场中,通入电流方向由M到N时两根悬线的拉力不为零。要使悬线的拉力为零,下列措施可行的是 ( )
A.改变电流方向,并适当增大电流 |
B.电流方向不变,适当增大电流 |
C.改变磁场方向,适当增大磁感应强度 |
D.不改变磁场方向,适当增大磁感应强度 |
如下叙述是有关安培力的说法,则正确的是( )
A.安培力的方向既垂直电流方向,又垂直磁感应强度方向 |
B.将通电导体置于磁场中,导体必将受到安培力的作用 |
C.将通电导体置于与磁感线平行时,增大电流强度,则安培力也随着增大 |
D.将通电导体置于与磁感线垂直时,导体可能不受安培力的作用 |
如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是( )
A.不改变电流和磁场方向,适当增大电流 |
B.只改变电流方向,并适当减小电流 |
C.不改变磁场和电流方向,适当减小磁感强度 |
D.同时改变磁场方向和电流方向,并适当增大磁感强度 |
关于安培力的说法中正确的是( )
A.安培力的方向总是垂直于磁场和通电导线所构成的平面 |
B.安培力的方向一定垂直于通电直导线 |
C.通电导线在磁场中一定受安培力的作用 |
D.安培力的大小与磁感应强度成正比,与电流成正比,而与其他量无关 |
如图所示是电视机中偏转线圈的示意图,圆心O表示电子束,由纸内向纸外而来,那么,接通电源,给偏转线圈加上图示方向的电流时,电子束应
A.不偏转 | B.向左偏转 | C.向上偏转 | D.向下偏转 |
如图所示,条形磁铁放置在水平地面上,在其右端上方固定一根水平长直导线,导线与磁体垂直,当导线中通以垂直纸面向内的电流时,则( )
A.磁铁对地的压力减小,磁铁受到向左的摩擦力 |
B.磁铁对地的压力减小,磁铁受到向右的摩擦力 |
C.磁铁对地的压力增大,磁铁受到向左的摩擦力 |
D.磁铁对地的压力增大,磁铁受到向右的摩擦力 |
实验室常用到磁电式电流表。其结构可简化为如图所示的模型,最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,为线圈的转轴。忽略线圈转动中的摩擦。当静止的线圈中突然通有如图所示方向的电流时,顺着的方向看,
A.线圈保持静止状态 |
B.线圈开始沿顺时针方向转动 |
C.线圈开始沿逆时针方向转动 |
D.线圈既可能顺时针方向转动,也可能逆时针方向转动 |
试题篮
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