如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O是A、 B连线的中点。以O为坐标原点,A、B连线为x轴,O、C连线为y轴,建立坐标系。过A、B、C、O四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等、方向向里的电流。则过O点的通电直导线所受安培力的方向为
A.沿y轴正方向
B.沿y轴负方向
C.沿x轴正方向
D.沿x轴负方向
如图所示,竖直放置的平行金属导轨EF和GH两部分导轨间距为2L,IJ和MN两部分导轨间距为L。整个装置处在水平向里的匀强磁场中,金属杆ab和cd的质量均为m,可在导轨上无摩擦滑动,且与导轨接触良好。现对金属杆ab施加一个竖直向上的作用力F,使其匀速向上运动,此时cd处于静止状态,则力F的大小为
A.mg | B.2mg | C.3mg | D.4mg |
在匀强磁场中放入通有相同电流的三条不同形状的导线,如图所示。每条导线的两个端点间的距离相等,问所受磁场力最大的导线是 ( )
A.甲线最大 | B.乙线最大 |
C.丙线最大 | D.三条线一样大 |
一条形磁铁放在水平桌面上,在它的上方靠S极一侧吊挂一根与它垂直的导体棒,图中只画出此棒的横截面图,并标出此棒中的电流是流向纸内的,在通电的一瞬间可能产生的情况是( )
A.磁铁对桌面的压力减小 |
B.磁铁对桌面的压力增大 |
C.磁铁受到向右的摩擦力 |
D.磁铁受到向左的摩擦力 |
如图所示,质量为m的导体棒MN静止在水平导轨上,导轨宽度为L,已知电源的电动势为E,内阻为r,导体棒的电阻为R,其余部分及接触电阻不计,匀强磁场方向垂直导体棒斜向上与水平面的夹角为θ,磁感应强度为B,求轨道对导体棒的支持力和摩擦力。
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧下端挂有匝数为n的矩形线框abcd, bc边长为l,线框的下半部处在匀强磁场中,磁感应强度大小设为B,方向与线框平面垂直,在图中垂直于纸面向里,线框中通以电流I,方向如图所示。开始时线框处于平衡状态。令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡。在此过程中线框位移的大小是x,位移的方向________,用此实验装置测出B= 。
如图所示,在一个左右延伸很远的上、下有界的匀强磁场上方有一闭合线圈,设重力加速度大小为g,当闭合线圈从上方下落穿过磁场的过程中( )
A.进入磁场和离开磁场,加速度都小于g |
B.进入磁场时加速度大于g,离开时小于g |
C.进入磁场和离开磁场,加速度都大于g |
D.进入磁场时加速度可能小于g,离开磁场时加速度可能大于g,也可能小于g |
如图所示,通电直导线ab位于两平行导线横截面MN的连线的中垂线上,当平行导线通以同向等值电流时,以下说法中正确的是( )
A.ab顺时针旋转 |
B.a端向外,b端向里旋转 |
C.ab逆时针旋转 |
D.a端向里,b端向外旋转 |
如图所示,光滑的平行导轨倾角为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.电路中有一阻值为R的电阻,其余电阻不计,将质量为m、长度为L的导体棒由静止释放, 求导体棒在释放瞬间的加速度的大小.
指南针是我国古代四大发明之一。当指南针上方有一条水平放置的通电导线时,其N极指向变为如图实线所示。则对该导线电流的以下判断正确的是
A.可能东西放置,通有东向西的电流 |
B.可能东西放置,通有西向东的电流 |
C.可能南北放置,通有北向南的电流 |
D.可能南北放置,通有南向北的电流 |
如图所示,在 竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN。现从t=0时刻起,给棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即d=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。下列关于棒的速度V、加速度a随时间t变化的关系图象,可能正确的是( )
如图,质量为用、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于、,并处于匀强磁场中,当导线中通以沿X正方向的电流I且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为.则磁感应强度方向和大小可能为( )
A.方向, | B.y方向, |
C.z负向, | D.沿悬线向上, |
如图所示,蹄形磁体用悬线悬于O点,在磁铁的正下方有一水平放置的长直导线,当导线中通以由左向右的电流时,蹄形磁铁的运动情况将是( )
A.静止不动 |
B.向纸外平动 |
C.N极向纸外,S极向纸内转动 |
D.N极向纸内,S极向纸外转动 |