如图所示,两平行导轨相距0.2m,与水平面夹角为370,金属棒MN的质量为0.1kg,与导轨间的动摩擦因数为0.5,整个装置处在垂直斜面向上的匀强磁场中,电源电动势E=6.0V,内阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,其它电阻不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为使MN处于静止状态,求磁感应强度B的大小应满足的条件?(g="10" m/s2)
如图所示,要使线框abcd在受到磁场力作用后,ab边向纸外,cd边向纸里转动,可行的方法是:
A.加方向垂直纸面向外的磁场,通方向为a→b→c→d→a的电流 |
B.加方向平行纸面向上的磁场,通以方向为a→b→c→d→a电流 |
C.加方向平行于纸面向下的磁场,通以方向为a→b→c→d的电流 |
D.加方向垂直纸面向内的磁场,通以方向为a→d→c→b→a的电流 |
带负电的圆环绕圆心旋转,在环的圆心处有一闭合小线圈,小线圈和圆环在同一平面,则:
A.只要圆环在转动,小线圈内就一定有感应电流产生; |
B.圆环不管怎样转动,小线圈内都没有感应电流产生; |
C.圆环在作变速转动时,小线圈内一定有感应电流产生; |
D.圆环作匀速转动时,小线圈内没有感应电流产生。 |
关于通电导线所受安培力F的方向、磁场B的方向、电流I的方向之间的关系,下述说法中正确的是:
A.F,B,I三者必须恒定保持垂直; |
B.F必须垂直B,I,但B,I可以不垂直; |
C.B必须垂直F,I,但F,I可以不垂直; |
D.I必须垂直F,B,但F,B可以不垂直. |
如图5所示,a和b是两条靠得很近的平行通电直导线,电流方向如图所示,且Ia>Ib,当垂直于a、b所在平面向里加一匀强磁场B时,导线a恰好不再受安培力,跟加磁场B以前相比较,则导线b,( )
A.不再受安培力, |
B.受到的安培力为原来的两倍, |
C.受到的安培力小于原来的两倍, |
D.受到的安培力大于原来的两倍。 |
如图所示,质量为m=50g,长l=10cm的铜棒,用长度相等的两根轻软导线悬吊在竖直向上的匀强磁场中,导线跟铜棒的接触良好,磁感应强度B=0.5T。当导线中通入某恒定电流后,铜棒恰好偏离竖直方向37°而静止。求:铜棒中所通恒定电流的大小和方向。(g=10m/s2)
质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上,在如图所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是 ( )
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒。当导体棒中的电流Ⅰ垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上沿逆时针转至水平向左的过程中,下列关于B的大小变化的说法中,正确的是 ( )
A.逐渐增大 |
B.逐渐减小 |
C.先减小后增大 |
D.先增大后减小 |
在B=2T的匀强磁场中放一根与磁场方向垂直、长度为0.8m的通电直导线,若导线中的电流为5A,求:(1)导线受到的安培力
(2)若将导线沿磁场方向移动了0.5m,求安培力对导线所做的功。
一根通有电流I的直铜棒用软导线挂在如图所示匀强磁场中,此时悬线中的张力大于零而小于铜棒的重力.欲使悬线中拉力为零,可采用的方法有
A.适当增大电流,方向不变 |
B.适当减小电流,并使它反向 |
C.电流大小、方向不变,适当增强磁场 |
D.使原电流反向,并适当减弱磁场 |
如图所示,一个有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点。棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流从M流向N,此时悬线上有拉力.为了使拉力等于零,可
A.适当增大电流强度 |
B.适当减小磁感应强度 |
C.使磁场反向 |
D.使电流反向 |
当电子在小磁针正下方由A不断运动到B的过程中,如图所示,小磁针如何运动( )
A.不动 |
B.N极向纸里,S极向纸外旋转 |
C.向上运动 |
D.N极向纸外,S极向纸里旋转 |
有一根导体棒ab紧靠在竖直的两根导轨上,,如图所示.已知导体棒长L,质量为m,与导轨间的滑动摩擦因数为μ,磁感应强度为B.要使棒ab匀速下滑,应在ab中通入的电流大小和方向如何?
试题篮
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