如图所示,在磁感应强度为B0、方向竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直于纸面向里. a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中
A.a点的磁感应强度最大 |
B.b点的磁感应强度最大 |
C.c点的磁感应强度最大 |
D.d点的磁感应强度最大 |
极光是由来自太阳的高能量带电粒子流高速冲进高空稀薄大气层时,被地球磁场俘获,从而改变原有运动方向,向两极做螺旋运动而形成的.科学家发现并证实,向两极做螺旋运动的这些高能粒子的旋转半径是不断减小的,这主要与下列哪些因素有关( )
A.洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小 |
B.空气阻力做负功,使其动能减小 |
C.南、北两极的磁感应强度增强 |
D.太阳对粒子的引力做负功 |
取两个完全相同的长导线,用其中一根绕成如图甲所示的螺线管,当该螺线管中通以电流为I的电流时,测得螺线管内中部的磁感应强度大小为B;若将另一根长导线对折后绕成如图乙所示的螺线管,并通以电流也为I的电流时,在螺线管内中部的磁感应强度大小为 ( )
图5
A.0 | B.0.5B | C.B | D.2B |
磁铁在高温下或者受到敲击时会失去磁性,根据安培的分子电流假说可知,其原因是
A.分子电流消失 | B.分子电流的取向变得大致相同 |
C.分子电流的取向变得杂乱 | D.分子电流的强度减弱 |
关于磁场中某点的磁感应强度B,下列说法中正确的是
A.由![]() ![]() |
B.B的大小与![]() |
C.B的方向与通电导线在磁场中的受力方向平行 |
D.B的方向与放入磁场中的电流的方向有关 |
如图所示,Q是单匝金属线圈,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,Q的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,P是在MN的正下方水平放置的用细导线绕制的软弹簧线圈.若在Q所处的空间加上与环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内弹簧线圈处在收缩状态,则所加磁场的磁感应强度的变化情况可能是 ( )
下列关于磁感应强度的说法中,正确的是 ( )
A.一小段通电直导线放在磁场中某点不受磁场力作用,则该点磁感应强度一定为零 |
B.一小段通电直导线放在磁场中某点不受磁场力的作用,则该点磁感应强度可能不为零 |
C.一小段通电直导线放在磁感应强度为零的地方,受到的磁场力可能不为零 |
D.一小段通电直导线放在磁场中受到的安培力为F,通电电流为I,导线长为△L,则磁感应强度B的大小等于F/(I△L) |
某小组同学利用磁传感器探究通电螺线管轴线上不同位置的磁感应强度,如图甲所示.将传感器探头沿螺线管轴线移动时,测得磁感应强度B的大小随位置x的变化关系如图乙所示.图乙中a、b两点对应位置分别处在( )
A.螺线管内、螺线管内 | B.螺线管内、螺线管外 |
C.螺线管外、螺线管外 | D.螺线管外、螺线管内 |
在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放置一根长为L,质量为的导线,当通以如图所示方向的电流后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B满足:
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
下列说法正确的是( )
A.磁场中某处磁感强度的大小,等于长为L,通以电流I的一小段导线放在该处时所受磁场力F与乘积IL的比值. |
B.一小段通电导线放在某处如不受磁场力作用,则该处的磁感应强度为零. |
C.因为B=F/IL,所以磁场中某处磁感应强度的大小与放在该处的导线所受磁场力F的大小成正比,与IL的大小成反比. |
D.磁场中某处磁感应强度的大小与放在磁场中的通电导线长度、电流大小及所受磁场力的大小均无关. |
如图所示,电源电动势竖直导轨电阻可忽略,宽度为0.5m,金属棒质量
电阻
它与导轨间的动摩擦因素为
,棒的长度为1m,水平靠在导轨的外面,为使金属棒以速度v=2m/s匀速下滑,在空间加一个垂直于金属棒的匀强磁场,关于此磁场的磁感应强度的说法正确的是(重力加速度
取10m/s2)
A.可能垂直于纸面向里 | B.可能垂直于纸面向外 |
C.可能竖直向上 | D.可能竖直向下 |
当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应,这个电势差也被叫做霍尔电压。科学技术中常常利用霍尔效应测定磁场的磁感应强度。如图11所示为一金属导体,规格已在图中标出,若已知通过导体的电流为I,电压表示数为U,电子的电荷量为e,则被测匀强磁场(磁场方向垂直于前后表面)的磁感应强度大小为(已知电流的微观表达式为I=nsvq,其中n为导单位体积内的自由电荷数,s为导体的截面积,v为电荷定向移动的速率,q为电荷的带电量)( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,在正四棱柱abcd—a′b′c′d′的中心线OO′上有一根通有恒定电
流的无限长直导线,比较各点的磁场
A.棱ab上的各点磁感应强度方向相同 |
B.棱ad上的各点磁感应强度大小相等 |
C.棱aa′上的各点磁感应强度大小相等 |
D.棱cc′上的各点磁感应强度方向相同 |