如图所示,通电导体棒ab质量为m、长为L,水平地放置在倾角为的光滑斜面上,通以图示方向的电流,电流强度为I,要求导体棒ab静止在斜面上。求:
(1)若磁场方向竖直向上,则磁感应强度B为多大?
(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度的大小方向如何?
如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得较近的两个竖直平面内,线框的对应边相互平行线框A固定且通有电流I,线框B从图示位置由静止释放,在运动到A下方的过程中
A、穿过线框B的磁通量先变小后变大
B、线框B中感应电流的方向先顺时针后逆时针
C、线框B所受安培力的合力为ing
D、线框B的机械能一直减小
下列说法正确的是:( )
A.若一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 |
B.由可知,磁感应强度大小与放在该处的小段通电导线IL的乘积成反比 |
C.由可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比 |
D.穿过闭合回路中的磁通量均匀增加时,回路中产生的感应电动势也均匀增加 |
如图所示,在“研究影响通电导体棒所受磁场力的因素”实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是( )
A.减少磁铁的数量 |
B.更换成磁性较强的磁铁 |
C.改变导体棒中的电流方向 |
D.增大导体棒中的电流强度 |
关于磁场中的通电导线和运动电荷的有关说法中正确的是( )
A.通电导线在磁场中一定会受到安培力的作用 |
B.磁场对通电导线的作用力方向一定与磁场方向垂直 |
C.只受洛伦兹力作用而运动的带电粒子,其动能一定不变,而速度一定变化 |
D.带电粒子在磁场中也可能做匀速直线运动 |
两条直导线互相垂直,如图所示,但相隔一个小距离,其中一条导线是固定的,另一条导线能自由转动.当直流电流按图所示方向通入两条导线时,导线将( )
A.逆时针方向转动,同时靠近导线 |
B.顺时针方向转动,同时靠近导线 |
C.顺时针方向转动,同时离开导线 |
D.逆时针方向转动,同时离开导线 |
如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中。若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流为I,则金属框受到的磁场力的合力为
A.0 | B.ILB | C.ILB | D.2ILB |
如图两条通电直导线平行放置,长度为L1的导线中电流为I1,长度为L2的导线中电流为I2,L2所受L1的磁场力大小为F,则L2所在处由L1产生的磁场的磁感应强度大小为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,E、F分别表示蓄电池两极,P、Q分别表示螺线管两端.当闭合开关时,发现小磁针N极偏向螺线管Q端.下列判断正确的是( )
A.E为蓄电池正极 | B.螺线管P端为S极 |
C.流过电阻R的电流方向向上 | D.管内磁场方向由P指向Q |
如图所示,光滑的平行导轨间距为L,倾角为θ,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源,电路中其余电阻不计,将质量为m、电阻为R的导体棒由静止释放,求:
(1)释放瞬间导体棒所受安培力的大小和方向;
(2)导体棒在释放瞬间的加速度大小.
如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是( )
A.同时向两侧推开 |
B.同时向螺线管靠拢 |
C.一个被推开,一个被吸引 |
D.因为电源正负极未知,无法具体判断 |
19世纪20年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流.安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是由地球的环形电流引起的,则该假设中的电流方向是(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线) ( )
A.由东向西垂直磁子午线 | B.由西向东垂直磁子午线 |
C.由南向北沿子午线 | D.由赤道向两极沿子午线 |
水平桌面上放条形磁铁,磁铁正中上方吊着导线与磁铁垂直,导线中通入向纸内的电流,如图所示,产生的情况是( )
A.悬线上的拉力没有变化 | B.悬线上的拉力变大 |
C.悬线上的拉力变小 | D.条形磁铁对桌面压力变小 |