关于通电导线所受安培力F的方向、磁场B的方向、电流I的方向之间的关系,下述说法中正确的是:
A.F,B,I三者必须恒定保持垂直; |
B.F必须垂直B,I,但B,I可以不垂直; |
C.B必须垂直F,I,但F,I可以不垂直; |
D.I必须垂直F,B,但F,B可以不垂直. |
如图5所示,a和b是两条靠得很近的平行通电直导线,电流方向如图所示,且Ia>Ib,当垂直于a、b所在平面向里加一匀强磁场B时,导线a恰好不再受安培力,跟加磁场B以前相比较,则导线b,( )
A.不再受安培力, |
B.受到的安培力为原来的两倍, |
C.受到的安培力小于原来的两倍, |
D.受到的安培力大于原来的两倍。 |
质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上,在如图所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是 ( )
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒。当导体棒中的电流Ⅰ垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上沿逆时针转至水平向左的过程中,下列关于B的大小变化的说法中,正确的是 ( )
A.逐渐增大 |
B.逐渐减小 |
C.先减小后增大 |
D.先增大后减小 |
一根通有电流I的直铜棒用软导线挂在如图所示匀强磁场中,此时悬线中的张力大于零而小于铜棒的重力.欲使悬线中拉力为零,可采用的方法有
A.适当增大电流,方向不变 |
B.适当减小电流,并使它反向 |
C.电流大小、方向不变,适当增强磁场 |
D.使原电流反向,并适当减弱磁场 |
如图所示,一个有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点。棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流从M流向N,此时悬线上有拉力.为了使拉力等于零,可
A.适当增大电流强度 |
B.适当减小磁感应强度 |
C.使磁场反向 |
D.使电流反向 |
当电子在小磁针正下方由A不断运动到B的过程中,如图所示,小磁针如何运动( )
A.不动 |
B.N极向纸里,S极向纸外旋转 |
C.向上运动 |
D.N极向纸外,S极向纸里旋转 |
在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20 cm,通电电流I=0.5 A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0 N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场撤走,则P处磁感应强度为
( )
A.零 |
B.10 T,方向竖直向上 |
C.0.1 T,方向竖直向下 |
D.10 T,方向肯定不沿竖直向上的方向 |
下列说法中正确的是
A.磁场中某处的磁感应强度大小,就是通以电流I、长为L 的一小段导线放在该处时所受磁场力F与I、L的乘积的比值 |
B.一小段通电导线放在某处不受磁场力作用,则该处一定没有磁场 |
C.一小段通电导线放在磁场中A处时所受磁场力比放在B处大,则A处时磁感应强度一定比B处的磁感应强度大 |
D.磁场中某处磁感应强度的大小与放在该处的导线长L及通过该导线的电流I无关 |
如图所示,在一倾角为θ的光滑斜面上,放置一段通有电流强度为I、质量为m的导体棒a (电流方向垂直纸面向里),整个装置处于匀强磁场中,当磁场方向竖直向上、磁感应强度大小为B时,棒恰好处于静静止状态.保持棒中电流不变,让磁场方向在纸面内逆时针缓慢转过90°,该过程中导体棒始终处于平衡.则下列说法正确的是
A.磁感应强度B先减小后增大 | B.磁感应强度B先增大后减小 |
C.磁感应强度B一直减小 | D.磁感应强度B一直增大 |
水平长直导线中有恒定电流I通过,导线正下方的电子初速度方向与电流方向相同,如图所示,则电子的运动情况是( )
A.沿路径oa运动 | B.沿路径ob运动 |
C.沿路径oc运动 | D.沿路径od运动 |
如图3- 5—8所示,条形磁铁放在水平桌面上,它的正中央上方固定一长直导线,导线与磁铁垂直.给导线通以垂直纸面向外的电流,则( )
A.磁铁对桌面的压力增大,磁铁受桌面的摩擦力作用 |
B.磁铁对桌面的压力增大,磁铁不受桌砸的摩撩力作用 |
C.磁铁对桌面的压力减小,磁铁受桌面的摩擦力作用 |
D.磁铁对桌面的压力减小,磁铁不受桌面的摩擦力作用 |
在国际单位制中,“安培”的定义是:截面可忽略的两根相距1m的无限长平行直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为,则每根导线中的电流为l“安培”,由此可知,在距离通以1A电流的无限长直导线1m处的磁感应强度的大小为 ( )
A.1T | B. | C. | D. |