如图所示的装置可以用来测定磁场的磁感应强度,天平右臂下面挂一个矩形线圈,宽为L,共n匝,线圈的下半部分悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当线圈中通有图示方向的电流I时,天平左右两盘中各加上质量分别为m1和m2的砝码后,天平平衡;当电流反向时(大小不变),右盘中再加质量为m的砝码后,天平重新平衡。由此可知
A.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 |
B.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 |
C.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 |
D.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 |
关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.由可知,B与F成正比,与IL成反比 |
B.通电导线放在磁场中的某点,那点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,那点的磁感应强度就为零 |
C.通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场,即B=0 |
D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关 |
下列关于磁感应强度方向的说法中,错误的是( )
A.磁感线上某点的切线方向就是该点磁感应强度的方向 |
B.某处磁感应强度的方向就是该处小磁针北极所指的方向 |
C.磁感应强度是个标量,没有方向 |
D.某处磁感应强度的方向就是某处磁场方向 |
关于电场和磁场的概念,以下说法正确的是( )
A.电荷放入电场中某区域内的任意位置,电荷受到的电场力都相同,则该区域内的电场一定是匀强电场 |
B.放入电场中某位置的电荷受到的电场力不为零,则该位置的电场强度一定不为零 |
C.一小段长为L的通有电流I的导体,在磁场中受到的安培力为F,则该磁场的磁感应强度B一定为 |
D.一小段通电导体在磁场中某位置受到的安培力为零,则该位置的磁感应强度一定为零 |
据报道,国产航母明年面世,其舰载机发射类似于电磁轨道炮弹体发射。其工作原理如图所示,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.恒定电流,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于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比,静止的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至原来的2倍,理论上可采用的办法是( )
A.只将轨道长度变为原来的2倍 |
B.只将电流,增加至原来的4倍 |
C.只将弹体质量减至原来的一半 |
D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度应变为原来的2倍,其他量不变 |
如图所示,真空中狭长区域内的匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,区域宽度为d,边界为CD和EF,速度为v的电子从边界CD外侧沿垂直于磁场方向射入磁场,入射方向跟CD的夹角为θ,已知电子的质量为m、带电荷量为e,为使电子能从另一边界EF射出,电子的速率应满足的条件是( )
A. | B. | C. | D. |
三根平行的长直通电导线,分别通过一个等腰直角三角形的三个顶点且与三角形所在平面垂直,如图所示,现在使每根通电导线在斜边中点O处所产生的磁感应强度大小均为B,则下列说法中正确的有( )
A.O点处实际磁感应强度的大小为B |
B.O点处实际磁感应强度的大小为B |
C.O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为90° |
D.O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角正切值为2 |
如图,在xOy平面中有一通电直导线与Ox、Oy轴相交,导线中电流方向如图所示。该区域有匀强磁场,通电直导线所受磁场力的方向与Oz轴的正方向相同。该磁场的磁感应强度的方向可能是
A.沿x轴正方向 | B.沿y轴负方向 |
C.沿z轴正方向 | D.沿z轴负方向 |
关于磁感应强度的单位,下列等式中哪些单位是正确的
A.1特斯拉=1千克·安培/秒2 | B.1特斯拉=1千克/安培秒2 |
C.1特斯拉=l安培/千克秒 | D.1特斯拉=1安培·秒2/千克 |
如图所示,一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处在磁感应强度为B的匀强磁场中(不计空气阻力).现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是图中的
一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动.已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置B和位置C的过程中,下列对磁通量变化判断正确的是
A.一直变大 | B.一直变小 |
C.先变大后变小 | D.先变小后变大 |
下列说法中正确的是 ( )
A.由B=F/IL可知,磁感应强度B与一小段通电直导线受到的磁场力成正比 |
B.一小段通电导线所受磁场力的方向就是磁场方向 |
C.一小段通电导线在某处不受磁场力,该处磁感应强度一定为零 |
D.磁感应强度为零的地方,一小段通电导线在该处不受磁场力 |