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 |
关于磁场、磁感线和磁感应强度的描述,正确的说法是( )
A.磁感线从磁体的N极出发,终止于S极 |
B.由B=F/IL可知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明此处一定无磁场 |
C.磁场的方向就是通电导线在磁场中某点所受磁场作用力的方向 |
D.同一通电导线在磁场强的地方受到的安培力可能比它在磁场弱的地方受到的安培力小 |
关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.由B=可知,磁场中某处的磁感应强度大小随通电导线中电流I的减小而增大 |
B.由B=可知,磁场中某处的磁感应强度大小随通电导线所受磁场力F的增大而增大 |
C.通电导线所受的磁场力为零,该处的磁感应强度不一定为零 |
D.放置在磁场中1 m长的通电导线,通过1 A的电流受到的力为1 N,则该处的磁感应强度就是1 T |
利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度B。用绝缘轻质丝线把底部长为L、电阻为R、质量为m的“”型线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用轻质导线连接线框与电源,导线的电阻忽略不计。当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上时,数字电压表会有示数U,且数字电压表上的示数U与所加拉力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数。当线框接入恒定电压为E1时,电压表的示数为U1;接入恒定电压为E2时(电流方向不变),电压表示数为U2。则磁感应强度B的大小为
A. B.
C. D.
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,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 |
以下有关静电场和磁场的叙述中正确的是
A.电场和磁场都是假想中的物质 |
B.电场和磁场都是客观存在的物质 |
C.电场线和磁感线都是封闭曲线 |
D.电场线和磁感线都是客观存在的曲线 |
下列物理量中,属于标量的是
A.电流强度 | B.电场强度 |
C.磁感应强度 | D.引力场强度(即重力加速度) |
如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且I1>I2;a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是
A.a点 | B.b点 | C.c点 | D.d点 |
如图所示,两根长直导线竖直平行固定放置,且与水平固定放置的光滑绝缘杆MN分别交于c、d两点,点o是cd的中点,杆MN上a、b两点关于o点对称。两导线均通有大小相等、方向向上的电流,已知长直导线在周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比。一带正电的小球穿在杆上,以初速度v0从a点出发沿杆运动到b点。在a、b、o三点杆对小球的支持力大小分别为Fa、Fb、Fo。下列说法可能正确的是
A. |
B. |
C.小球一直做匀速直线运动 |
D.小球先做加速运动后做减速运动 |
无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即B=(式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线分别通有电流I和3I。在两根导线的连线上有a、b两点,a点为两根直导线连线的中点,b点距电流为I的导线的距离为L。下列说法正确的是
A.a点和b点的磁感应强度方向相同 |
B.a点和b点的磁感应强度方向相反 |
C.a点和b点的磁感应强度大小比为8∶1 |
D.a点和b点的磁感应强度大小比为16∶1 |
关于磁感线,以下说法正确的是
A.磁感线是不闭合的 | B.磁感线有可能相交 |
C.磁感线是客观存在的 | D.磁感线的疏密程度表示磁场的强弱 |
分别置于a、b两处的长直导线垂直纸面放置,通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,a、b、c、d在一条直线上,且ac=cb=bd。已知c点的磁感应强度大小为,d点的磁感应强度为。若将b处导线的电流切断,则( )
A.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为 |
B.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为 |
C.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为 |
D.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为 |