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
如图所示,直角坐标系Oxyz处于匀强磁场中,有一条0.6m长的直导线沿Ox方向通有9A电流,受到的安培力沿Oz方向,大小为2.7N,则该磁场可能方向和磁感应强度B的值为( )
A.平行于xOy平面, | B.平行于xOy平面, |
C.平行于zOy平面, | D.平行于zOy平面, |
为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场由以地心为圆心的环形电流I引起的.在下列四个图中,能正确表示安培假设中环形电流方向的是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角,导轨电阻不计,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。长为L的金属棒垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量m、电阻为R。两金属导轨的上端连接一个电阻,其阻值也为R。现闭合开关K ,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,最大速度vm。(重力加速度为g, sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)求金属棒刚开始运动时加速度大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度的大小;
(3)求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的电热Q1
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 |
下列关于磁场中的通电导线和运动电荷的说法中,正确的是( )
A.磁场对通电导线的作用力方向一定与磁场方向垂直 |
B.通电导线在磁场中一定会受到安掊力的作用 |
C.带电粒子在磁场中也可能做匀速直线运动 |
D.在磁场中运动的带电粒子,其动能一定不变,而速度一定变化 |
下图中分别标明了通电直导线中电流I、匀强磁场的磁感应强度 B和电流所受安培力 F的方向,用“·”表示磁感线垂直于纸面向外,“×”表示磁感线垂直于纸面向里;“”表示电流垂直于纸面向里,“´”表示电流垂直于纸面向外 ,则下列四个答案中正确的是
处于纸面内的一段直导线长L=1m,通有I=1A的恒定电流,方向如图所示.将导线放在匀强磁场中,它受到垂直于纸面向外的大小为F=1N的磁场力作用.据此( )
A.能确定磁感应强度的大小和方向 |
B.能确定磁感应强度的方向,不能确定它的大小 |
C.能确定磁感应强度的大小,不能确定它的方向 |
D.磁感应强度的大小和方向都不能确定 |
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,用粗细均匀的电阻丝折成平面梯形框架,、边均与成角,,长度为L的电阻丝电阻为,框架与一电动势为E,内阻为的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则框架受到的安培力的合力大小为( )
A.0 | B. | C. | D. |
如图所示,长直导线中有从A到B的电流,C为导线正下方的一点,则该电流在C处产生的磁场方向是( )
A.向右 | B.向左 | C.垂直纸面向外 | D.垂直纸面向里 |
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
试题篮
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