两个相同的圆形线圈,通以方向相同但大小不同的电流I1和I2,如图所示。先将两个线圈固定在光滑绝缘杆上,问释放后它们的运动情况是( )
A.相互吸引,电流大的加速度大 |
B.相互吸引,加速度大小相等 |
C.相互排斥,电流大的加速度大 |
D.相互排斥,加速度大小相等 |
振弦型频率传感器的结构如图所示,它由钢弦和永磁铁两部分组成,钢弦上端用固定夹块夹紧,下端的夹块与一膜片相连接,当弦上的张力越大时,弦的固有频率越大.这种装置可以从线圈输出电压的频率确定膜片处压力的变化.下列说法正确的是
A.当软铁块与磁铁靠近时,a端电势高 |
B.当软铁块与磁铁靠近时,b端电势高 |
C.膜上的压力较小时,线圈中感应电动势的频率高 |
D.膜上的压力较大时,线圈中感应电动势的频率高 |
下列说法正确的是( )
A.所有电荷在磁场中都要受到磁场力 |
B.一切运动的电荷在磁场中都要受到磁场力 |
C.只有电荷的速度方向和磁场方向不在一条直线上时,才受到磁场力 |
D.当电荷的速度方向和磁场方向垂直时,所受磁场力最大 |
如图,水平放置的光滑金属导轨COD处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面,电阻不计.一均匀金属棒M在外力F作用下,以恒定速率v由O点水平向右滑动,棒与导轨接触良好且始终与OD垂直.以O点为原点,则感应电动势E、流过金属棒的电流I、外力F、感应电流的热功率P随时间t变化的图象正确的是( )
在方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区,一电子沿垂直电场线和磁感线方向以速度v0 射入场区,则 ( )
A.若v0 >E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度v>v0
B.若v0 >E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度v<v0
C.若v0 <E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度v>v0
D.若v0 <E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度v<v0
如图所示为两根互相平行的通电导线a﹑b的横截面图,a﹑b的电流方向已在图中标出.那么导线a中电流产生的磁场的磁感线环绕方向及导线b所受的磁场力的方向应分别是 ( )
A.磁感线顺时针方向,磁场力向左; |
B.磁感线顺时针方向,磁场力向右; |
C.磁感线逆时针方向,磁场力向左; |
D.磁感线逆时针方向,磁场力向右。 |
长为l 的水平极板间有如图所示的匀强磁场,磁感强度为B,板间距离也为l 。
现有一质量为 m 、带电量为 +q 的粒子从左边板间中点处沿垂直于磁场的方向以速度 v0射入磁场,不计重力。要想使粒子不打在极板上,则粒子进入磁场时的速度 v0 应为多少?
信用卡的磁条中有一个个连续的相反极性的磁化区,每个磁化区代表了二进制数1或0,用以储存信息。刷卡时,当磁条以某一速度拉过信用卡阅读器的检测头时,在检测头的线圈中会产生变化的电压(如图甲所示)。当信用卡磁条按图乙所示方向以该速度拉过阅读检测头时,在线圈中产生的电压随时间的变化关系正确的是
如图所示,在一根软棒上绕有两组线圈M、N,线圈M与电阻R相连,线圈N上接有电源和电键S,则下列有关判断正确的是:
A.闭合电键S的瞬时,有感应电流通过电阻R,主向为a→b |
B.闭合电键S的瞬时,有感应电流通过电阻R,方向为b→a |
C.闭合电键S后,一直有感应电流通过电阻R |
D.断开电键S的瞬时,两线圈中均无电流通过 |
如图所示,在地面附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场。磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向外。一质量为m、带电量为-q的带电微粒在此区域恰好作速度大小为v的匀速圆周运动。(重力加速度为g)
(1)求此区域内电场强度的大小和方向。
(2)若某时刻微粒运动到场中距地面高度为H的P点,速度与水平方向成45°,如图所示。则该微粒至少须经多长时间运动到距地面最高点?最高点距地面多高?
(3)在(2)问中微粒又运动P点时,突然撤去磁场,同时电场强度大小不变,方向变为水平向右,则该微粒运动中距地面的最大高度是多少?
如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里。一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板。若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变?()
A. | 粒子速度的大小 | B. | 粒子所带的电荷量 |
C. | 电场强度 | D. | 磁感应强度 |
如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上。M与电源、开关、滑动变阻器相连,P为滑动变阻器的滑动端,开关S处于闭合状态,N与电阻R相连。下列说法正确的是 ( )
A.当P向右移动,通过R的电流为b到a |
B.当P向右移动,通过R的电流为a到b |
C.断开S的瞬间,通过R的电流为b到a |
D.断开S的瞬间,通过R的电流为a到b |
试题篮
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