一根电缆埋藏在一堵南北走向的墙里,在墙的西侧处,当放一指南针时,其指向刚好比原来旋转180°,由此可以断定,这根电缆中电流的方向为
A.可能是向北 | B.可能是竖直向下 |
C.可能是向南 | D.可能是竖直向上 |
如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是( )
A.洛伦兹,小磁针的N极转向纸内 |
B.法拉第,小磁针的S极转向纸内 |
C.库仑,小磁针静止不动 |
D.奥斯特,小磁针的N极转向纸内 |
两个绝缘导体环AA′、BB′大小相同,环面垂直,环中通有相同大小的恒定电流,如图所示,则圆心O处磁感应强度的方向为(AA′面水平,BB′面垂直纸面) ( )
A.指向左上方 | B.指向右下方 |
C.竖直向上 | D.水平向右 |
关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是( )
A.均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场 |
B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直 |
C.电磁波和机械波一样依赖于介质传播 |
D.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波 |
磁性水雷是用一个可以绕轴转动的小磁针来控制起爆电路的,军舰被地磁场磁化后就变成了一个浮动的磁体,当军舰接近磁性水雷时,就会引起水雷的爆炸,其依据是
A.磁体的吸铁性 | B.磁场对电流的作用原理 |
C.电荷间的相互作用规律 | D.磁极间的相互作用规律 |
下列说法正确的是( )
A.在照相机的镜头前涂有一层增透膜, 其厚度应为入射光在真空中波长的1/4 |
B.变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场 |
C.当波源静止不动且发声的频率不变,而观察者匀速向波源靠拢时,观察者接收到的频率变大 |
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 |
在地球赤道上空有一小磁针处于水平静止状态,突然发现小磁针的N极向东偏转,由此可知( )
A.一定是小磁针正东方向有一条形磁铁的N极靠近小磁针 |
B.可能是小磁针正东方向有一条形磁铁的S极靠近小磁针 |
C.可能是小磁针正上方有电子流自南向北水平通过 |
D.可能是小磁针正上方有电子流自北向南水平通过 |
如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线为中心,半径为R的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是:( )
A.直导线中电流方向垂直纸面向里 |
B.d点的磁感应强度为0 |
C.a点的磁感应强度为2T,方向向右 |
D.b点的磁感应强度为T,方向斜向下,与B成450角 |
在地球表面上某一区域,用细线悬挂在一小磁针的重心位置,周围没有其他磁源,静止时发现小磁针的N极总是指向北偏下方向,则该区域的位置可能是( )
A.赤道 | B.南半球(极区除外) |
C.北半球(极区除外) | D.北极附近 |
下列说法中正确的是( )
A.因为B=F/IL,所以某处磁感应强度的大小与通电导线的长度有关 |
B.一小磁针放在磁场中的某处,若N极不受磁场力,则该处一定没有磁场 |
C.一小磁针放在磁场中的某处,若小磁针不转动,则该处一定没有磁场 |
D.一小段通电导线放在磁场中的某处,若不受磁场力,则该处一定没有磁场 |
1820年,丹麦物理学家奥斯特在一次关于电和磁的演讲过程中偶然观察到一种现象,这便是著名的奥斯特实验,奥斯特实验揭示了( )
A.磁场的存在 | B.磁场具有方向性 |
C.通电导线周围存在磁场 | D.磁体间有相互作用 |
小明有一个磁浮玩具,其原理是利用电磁铁产生磁性,让具有磁性的玩偶稳定地飘浮起来,其构造如图所示。若图中电源的电压固定,可变电阻为一可以随意改变电阻大小的装置,则下列叙述正确的是
A.电路中的电源必须是交流电源 |
B.电路中的a端点须连接直流电源的负极 |
C.若增加环绕软铁的线圈匝数,可增加玩偶飘浮的最大高度 |
D.若将可变电阻的电阻值调大,可增加玩偶飘浮的最大高度 |
关于磁场和磁感线的描述,正确的说法有
A.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场一样,也是一种物质 |
B.磁感线可以形象地表现磁场的强弱与方向 |
C.磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止 |
D.磁感线就是细铁屑在磁铁周围排列出的曲线,没有细铁屑的地方就没有磁感线 |
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