·安徽卷)如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1Ω。一导体棒MV垂直于导轨放置,质量为0.2kg,接入电路的电阻为1Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8T。将导体棒MV由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MV的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6)
A.2.5m/s 1W | B.5m/s 1W |
C.7.5m/s 9W | D.15m/s 9W |
如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ。整个装置处于匀强磁场中。金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止。则 ( )
A.磁场方向一定是竖直向上 |
B.磁场方向竖直向上时,磁场的磁感应确定最小 |
C.ab受安培力的最小值为![]() |
D.ab受安培力的最小值为![]() |
如图所示,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒。 ab 和cd用导线连成一个闭合回路。当ab棒向左运动时,cd导线受到向下的磁场力。由此可知Ⅰ是 极, a点电势 (填“大于”或“小于”)b点电势。
如图所示,一根长为L的铝棒用两个劲度系数均为的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,当铝棒中通过的电流I方向从左到右时,弹簧的长度变化了
,则下面说法正确的是( )
A.弹簧长度缩短了![]() ![]() |
B.弹簧长度缩短了![]() ![]() |
C.弹簧长度伸长了![]() ![]() |
D.弹簧长度伸长了![]() ![]() |
一段长为10cm载有0.5A的直导线,置于匀强磁场中,受到的磁场力为0.1N,则磁感应强度B的大小一定是
A.B = 2T | B.B≤2T |
C.B≥2T | D.以上情况均有可能。 |
在同一水平面上的两导轨互相平行,相距 m,并处于竖直向上的匀强磁场中,一根质量为
kg的金属棒放在导轨上,与导轨垂直,如图所示,当导体棒中电流
A,金属棒做匀速直线运动,当金属棒中电流
A时金属棒将获得
m/s2加速度,求该匀强磁场的磁感应强度。
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 |
如图所示,两根平行放置的长直导线A.b载有大小都为1A.方向相反的电流,a受到b的磁场力的大小为F1,今在A.b所在平面内距A.b相等距离的位置上平行于A.b放置另一长直导线c,c中电流大小为2A,与a中电流方向相同,a和b受到c的磁场力的大小都为F2.下列关于导线A.b受磁场力的合力大小和方向的判断,正确的是 :
A.a导线受到磁场力的合力大小为F1+ F2,方向向左
B.b导线受到磁场力的合力大小为F1+ F2,方向向左
C.a导线受到磁场力的合力大小为F2—F1,方向向右
D.b导线受到磁场力的合力大小为F2—F1,方向向右