边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域,磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场和穿出磁场的过程相比较,有
A.产生的感应电流方向相反 |
B.受的安培力大小相等方向相反 |
C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间 |
D.进入磁场过程中产生的热量少于穿出磁场过程产生的热量 |
如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,有两根竖直放置的平行导轨AB、CD,导轨上放有质量为m的金属棒MN,棒与导轨间的动摩擦因数为μ,现从t=0时刻起,给棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为恒量.若金属棒与导轨始终垂直,则如图所示的表示棒所受的摩擦力随时间变化的四幅图中,正确的是( )
一个质量m=0.1g的小滑块,带有q=5×10-4C的电荷放置在倾角 α=30°光滑斜面上(绝缘),斜面置于B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,如图所示,小滑块由静止开始沿斜面滑下,其斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面。(g=10m/s2)求:
(1)小滑块带何种电荷?
(2)小滑块离开斜面的瞬时速度多大?
(3)该斜面的长度至少多长?
下列说法中正确的是( )
A.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零 |
B.一小段通电导体在某处不受安培力作用,则该处磁感应强度一定为零 |
C.当置于匀强磁场中的导体长度和电流大小一定时,导体所受的安培力大小也是一定的 |
D.在感应强度为B的匀强磁场中,长为L、电流为I的载流导体所受到的安培力的大小,介于零和BIL之间 |
把一根长为L = 10cm的直导线垂直磁感线方向放入如图所示的匀强磁场中。
(1)当导线中通以I1 = 2A的电流时,导线受到的安培力大小为 1.0×10-2N,试求该磁场的磁感应强度的大小B。
(2)若该导线中通以I2 = 3A的电流,试求此时导线所受安培力大小F,并判断安培力的方向。
如图所示,一根长为L,质量m的铜棒MN,由两根相同的弹簧水平悬挂在匀强磁场中 ,磁感应强度为B,此时,弹簧伸长x0.当铜棒通以电流时,弹簧又伸长x0,求电流方向和电流强度.
长为L的导线ab斜放在水平导轨上(导线与导轨的夹角为θ),两导轨相互平行且间距为d,匀强磁场的磁感应强度为B,如图所示,当通过ab的电流为I时,导线ab所受安培力的大小为
A.ILB | B.ILBsinθ | C.IdB | D.IdB/cosθ |
2010年,上海成功举办盛大的世界博览会。回眸一下历届世博会,很多科技成果从世博会上走向世界。例如:1873年奥地利维也纳世博会上,线路意外搭错造就“偶然发明”,导致发电机变成了电动机。如右图所示,是著名的电磁旋转实验,这一装置实际上就是最早的电动机。图中A是可动磁铁,B是固定导线,C是可动导线,D是固定磁铁。图中黑色部分表示汞(磁铁和导线的下半部分都浸没在汞中),下部接在电源上。请你判断这时自上向下看,A和C转动方向为
A.可动磁铁A转动方向为逆时针 |
B.可动磁铁A转动方向为顺时针 |
C.可动导线C转动方向为顺时针 |
D.可动导线C转动方向为逆时针 |
把一根长L=10cm的导线垂直磁感线方向放入如图所示的匀强磁场中,当导线中通以I1 = 2A的电流时,导线受到安培力大小为 1.0×10-7N,则该磁场的磁感应强度为 T,若该导线中通以I2 = 3A的电流,则此时导线所受安培力大小是 N.
如图所示,长为L的导体棒ab,用软导线悬挂在磁感应强度为B的、方向水平的匀强磁场中,若通以从a→b的电流,悬线中有拉力。为了增大悬线拉力,下列方法可以实现的是
A.磁场方向不变,增加磁感应强度 |
B.电流方向不变,增加电流强度 |
C.电流方向和磁场方向同时反向 |
D.磁场方向反向,电流方向不变 |
如图所示,均匀绕制的螺线管水平放置,在其正中心的上方附近用绝缘线水平吊起通电直导线A。通电直导A与螺线管垂直,“×”表示导线中电流的方向垂直于纸面向里。电键S闭合后,A受到通电螺线管磁场的作用力的方向是:
A. 水平向左 B.水平向右 C.竖直向下 D.竖直向上
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