下列有关磁通量的论述中不正确的是 ( )
A.磁感强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大 |
B.磁感强度越大的地方,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量越大 |
C.穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感强度一定为零 |
D.匀强磁场中,穿过线圈的磁感线越多,则磁通量越大 |
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,磁感应强度数值最大的点是
A.a点 | B.b点 | C.c点 | D.d点 |
下列说法中正确的是 ( )
A.由B= 可知,B与F成正比与IL成反比. |
B.一小段通电导线在某处不受安培力的作用,则该处磁感应强度一定为零 |
C.磁感应强度的方向与磁场力的方向不相同 |
D.把一小段通电导线放在磁场中某处,该处就有磁感应强度. 把一小段通电导线拿走该处就没有磁感应强度 |
如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围的区域内有一垂直纸面向里变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下图中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体环将受到向上的磁场力作用( )
医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及一对磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如上图所示.由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零.在某次监测中,两触点间的距离为3.0 mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160 μV,磁感应强度的大小为0.040 T.则血流速度的近似值和电极a、b的正负为 ( )
A.1.3 m/s,a正、b负 | B.2.7 m/s,a正、b负 |
C.1.3 m/s,a负、b正 | D.2.7 m/s,a负、b正 |
如图所示,ABC为与匀强磁场垂直的边长为a的等边三角形,比荷为e/m的电子以速度v0从A 点沿AB边入射,欲使电子经过BC边,磁感应强度B的取值为( )
A.B> | B.B< | C.B> | D.B< |
下列关于磁感线的叙述中,正确的说法是( )
A.磁感线是磁场中确实存在的一种曲线 |
B.磁感线总是从N极指向S极 |
C.磁感线是由磁场中的铁屑形成的 |
D.磁感线是根据磁场的性质人为地画出来的曲线,其实并不存在 |
关于磁感强度,正确的说法是( )
A.磁感强度B是矢量,方向与F的方向相同 |
B.在确定的磁场中,同一点的B是确定的,不同点的B可能相同,磁感线密的地方B大些,磁感线疏的地方B小些 |
C.磁感强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的方向相同 |
D.根据定义式B=,磁场中某点的磁感强度B与F成正比,与IL成反比 |
如图所示,三个相同的金属圆环内,存在着不同的有界匀强磁场,虚线表示环的某条直径,已知所有磁场的磁感应强度随时间变化都满足B=kt,方向如图.测得A环中感应电流强度为I,则B环和C环内感应电流强度分别为( )
A.IB=I、IC=0 | B.IB=I、IC=2I | C.IB=2I、IC=2I | D.IB=2I、IC=0 |
对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律.例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等.
在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是( )
A.F= | B.H= | C.H=Fqm | D.qm=HF |
某地地磁场磁感应强度大小为B=1.6×10﹣4T,与水平方向夹角53°,一正方形线圈位于水平面内,匝数为N=10,面积S=1.5m2,则穿过线圈的磁通量为( )
A.1.44×10﹣4Wb | B.1.92×10﹣4Wb | C.1.92×10﹣3Wb | D.1.44×10﹣5Wb |
如图所示,两个宽度均为l的匀强磁场垂直于光滑水平桌面,方向相反,磁感应强度大小相等.高为l、上底和下底长度分别为l和2l的等腰梯形金属框水平放置,现使其匀速穿过磁场区域,速度垂直底边,从图示位置开始计时,以逆时针方向为电流的正方向,下列四幅图中能够反映线框中电流I随移动距离x关系的是