一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方,如图所示,如果直导线可以自由地运动且通以方向为由a到b的电流,则导线ab受到安培力作用后的运动情况为( )
A.从上向下看顺时针转动并靠近螺线管 |
B.从上向下看顺时针转动并远离螺线管 |
C.从上向下看逆时针转动并远离螺线管 |
D.从上向下看逆时针转动并靠近螺线管 |
如图所示,一根长直金属导线MN用软导线水平悬挂起来,位于垂直纸面向里的匀强磁场中,通入电流方向由M到N时两根悬线的拉力不为零。要使悬线的拉力为零,下列措施可行的是 ( )
A.改变电流方向,并适当增大电流 |
B.电流方向不变,适当增大电流 |
C.改变磁场方向,适当增大磁感应强度 |
D.不改变磁场方向,适当增大磁感应强度 |
如图所示,固定的水平长直导线中通有向右电流I,闭合的矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中( )
A.穿过线框的磁通量保持不变 |
B.线框所受安培力的合力为零 |
C.线框中产生顺时针方向的感应电流 |
D.线框的机械能不断增大 |
如图所示,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=135°。流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示。导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力为( )
A.方向沿纸面向上,大小为(+1)ILB |
B.方向沿纸面向上,大小为(-1) ILB |
C.方向沿纸面向下,大小为(+1) ILB |
D.方向沿纸面向下,大小为(-1) ILB |
在磁场中某一点,已经测出一段0.5 cm长的导线中通入0.01 A电流时,受到的安培力为5.0×10-6 N,则下列说法正确的是( )
A.该点磁感应强度大小一定是0.1 T |
B.该点磁感应强度大小一定不小于0.1 T |
C.该点磁感应强度大小一定不大于0.1 T |
D.该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向 |
通电闭合直角三角形线框abc处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,电流方向如图所示,那么三角形线框受到的磁场力的合力为( )
A.方向垂直于ab边斜向上 | B.方向垂直于ac边斜向上 |
C.方向垂直于bc边向下 | D.为零 |
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