如图,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,导轨上置有一金属棒MN。t=0时起释放棒,并给棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。则棒的速度v随时间t变化的可能是( )
如图,铝环a平放在水平桌面上,在a的正上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N
极朝下.当磁铁竖直向下运动的过程中
A.铝环a中将产生俯视逆时针方向的感应电流 |
B.穿过铝环a的磁通量变小 |
C.铝环a有扩张的趋势 |
D.铝环a对水平桌面的压力FN将增大 |
如图所示,两根相距为L的竖直平行金属导轨位于磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,另外两根与上述光滑导轨保持良好接触的金属杆ab、cd质量均为m,电阻均为R.若要使cd静止不动,则ab杆应向_________运动,速度大小为_________,作用于ab杆上的外力大小为_________.
如图所示,让闭合线圈abcd从高h处下落时,进入匀强磁场中,在bc边开始进入磁场到ad边刚进入磁场的这一段时间内,线圈可能的运动情况是( )
A.匀加速运动 | B.匀速运动 |
C.变加速运动 | D.变减速运动 |
若“西电东送”中采用高压直流输电,输电电流方向自西向东,电流所在处地磁场方向由南向北,则输电线中自由电子受地磁场力的方向( )
A.向上 | B.向下 | C.向南 | D.向北 |
如图,水平桌面上放置一根条形磁铁,磁铁中央正上方用绝缘弹簧悬挂一水平直导线,并与磁铁垂直,当直导线中通入图中所示方向的电流时,可以判断( )
A.弹簧的拉力增大,条形磁铁对桌面的压力减小 |
B.弹簧的拉力减小,条形磁铁对桌面的压力减小 |
C.弹簧的拉力增大,条形磁铁对桌面的压力增大 |
D.弹簧的拉力减小,条形磁铁对桌面的压力增大 |
图中的D为置于电磁铁两极间的一段通电直导线,电流方向垂直于纸面向里.在电键S接通后,导线D所受磁场力的方向是( )
A.向上 | B.向下 | C.向左 | D.向右 |
如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1 T.位于纸面内的细直导线,长L=1 m,通有I=1 A的恒定电流.当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的可能值是 ( )
A.T | B.T | C.1T | D.T |
倾角为θ的导电轨道间接有电源,轨道上静止放有一根金属杆ab.现垂直轨道平面向上加一匀强磁场,如图所示,磁感应强度B由零逐渐增加的过程中,ab杆受到的静摩擦力 ( )
A.逐渐增大 | B.逐渐减小 |
C.先增大后减小 | D.先减小后增大 |
如图所示,在光滑水平面上一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时磁铁对水平面的压力为N1,现在磁铁正上方位置固定一导体棒,当导体棒中通以垂直纸面向里的电流后,磁铁对水平面的压力为N2 ,则以下说法正确的是( )
A.弹簧长度将变长 | B.弹簧长度将变短 |
C.N1>N2 | D.N1<N2 |
如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然增大时,线圈所受安培力的合力方向( )
A.向左 | B.向右 | C.垂直纸面向外 | D.垂直纸面向里 |
两根长直通电导线互相平行,电流方向相同,它们的截面处于等边△ABC的A和B处,如图所示.两通电导线在C处产生磁场的磁感应强度大小都是B0,则下列说法正确的是:( )
A.等边三角ABC区域中(包括边界)没有磁感应强度为0的点 |
B.在C处磁场的总磁感应强度方向垂直于AB连线向下 |
C.在C处磁场的总磁感应强度大小是B0 |
D.在C处若有一电流大小为I,长度为L的的恒定电流,受到的安培力可能为B0IL |
如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1 T.位于纸面内的细直导线,长L=1 m,通有I=1 A的恒定电流.当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的可能值是 ( )
A. | B. | C.1T | D.T |
倾角为θ的导电轨道间接有电源,轨道上静止放有一根金属杆ab.现垂直轨道平面向上加一匀强磁场,如图所示,磁感应强度B由零逐渐增加的过程中,ab杆受到的静摩擦力( )
A.逐渐增大 | B.逐渐减小 |
C.先增大后减小 | D.先减小后增大 |