关于磁感应强度B,下列说法正确的是:( )
A.如果通电导线没有受到安培力,则该处的磁感应强度一定为零 |
B.如果穿过某一面积的磁通量为零,则该处的磁感应强度一定为零 |
C.磁感应强度描述的是在垂直于磁场方向上每平方米的面积上穿过的磁感线的根数 |
D.磁感应强度描述的是在垂直于磁场方向上每米导线内通以1A电流时导线所受到的安培力 |
我国第21次南极科考队在南极观看到了美丽的极光.极光是来自太阳的高能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,如图所示.这些高能粒子在运动过程中与大气分子或原子剧烈碰撞或摩擦从而激发大气分子或原子,使其发出各种颜色的光.地磁场的存在,使许多宇宙粒子不能达到地面而向人烟稀少的两极地区偏移,为地球生命的诞生和维持提供了天然的屏障.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.可能是洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小 |
B.可能是空气阻力对粒子做负功,使其动能减小 |
C.可能是粒子的带电量减小 |
D.南北两极的磁感应强度较强 |
如图所示,有一根直导线上通以恒定电流I,方向垂直指向纸内,
且和匀强磁场B垂直,则在图中圆周上,磁感应强度最大的点是( )
A.a点 | B.b点 | C.c点 | D.d点 |
下列说法正确的是( )
A.带电粒子只受电场力,由静止开始运动,其运动轨迹一定与电场线重合。 |
B.电场强度的方向就是放入电场中电荷所受电场力的方向,且其大小![]() |
C.由![]() ![]() |
D.洛伦兹力的方向一定与电荷速度方向垂直,磁场方向不一定与电荷运动方向垂直。 |
关于地磁场的成因,科学家们曾提出如下假设:地球自身带有某种电荷,地球自转的环形电流产生了地磁场.则该假设中地球带电的种类和所形成的环形电流的方向分别是(磁子午线指地球磁场N极与S极在地球表面的连线)( )
A.正电荷,由东向西垂直磁子午线 |
B.正电荷,由南向北沿磁子午线 |
C.负电荷,由东向西垂直磁子午线 |
D.负电荷,由西向东垂直磁子午线 |
以下关于磁场和磁感应强度B的说法,正确的是( )
A.磁场中某点的磁感应强度,根据公式![]() |
B.磁场中某点的磁感应强度的方向垂直于该点的磁场方向 |
C.穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感应强度不一定为零 |
D.磁感应强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也一定越大 |
根据,下面说法正确的是( )
A.B随着I、L的增大而![]() |
B.B随着F的增大而增大 |
C.B的方向与F的方向一致 | D.B与F、L的变化无关 |
有关磁场的物理概念,下列说法中错误的是 ( )
A.磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,是矢量 |
B.磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向有关 |
C.磁感应强度的方向跟放入磁场中的受磁场力作用的电流方向有关 |
D.磁感线的切线方向表示磁场的方向,其疏密表示磁感应强度的大小 |
如图所示,真空中两点电荷+q和-q以共同的角速度绕轴OO′匀速运动,P点距+q近,则P点磁感应强度的方向为( )
A.沿O′O向上 | B.沿OO′向下 |
C.从+q指向-q | D.磁感应强度为0 |
如图所示,xOy坐标平面在竖直面内,x轴沿水平方向,y轴正方向竖直向上,在图示空间内有垂直于xOy平面的水平匀强磁场.一带电小球从O点由静止释放,运动轨迹如图中曲线.关于带电小球的运动,下列说法中正确的是
A.OAB轨迹为半圆
B.小球运动至最低点A时速度最大,且沿水平方向
C.小球在整个运动过程中机械能守恒
D.小球在A点时受到的洛伦兹力与重力大小相等
如图所示,三根长直导线通电电流大小相同,通电方向为b导线和d导线垂直纸面向里,c导线向纸外,a点为bd的中点,ac垂直bd,且ab=ad=ac。则a点磁感应强度的方向为( )
A.垂直纸面指向纸外 |
B.沿纸面由a指向d |
C.沿纸面由a指向b |
D.沿纸面由a指向c |
三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,右图为其截面图,电流方向如图所示。若每根导线的电流均为I,每根直导线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B,则三根导线同时存在时O点的磁感应强度大小为( )
A.0 | B.B |
C.2B | D.![]() |
关于磁感应强度B的叙述,正确的是( )
A.如果一段通电直导线在某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零 |
B.磁感应强度越大的地方,通电直导线受到的磁场力也越大 |
C.沿着磁感线的方向,磁感应强度B的值逐渐减小 |
D.磁感应强度方向与通过该点磁感线方向一致,或与放在该点的小磁针静止时N极指向一致 |
磁感应强度的单位是特斯拉,用国际单位制中的基本单位可表示为( )
A.N/A·m | B.kg/A·s2 |
C.kg·m2/s2 | D.kg·m2/A·s2 |