第二章 磁场 知识点题库

把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当电流通过导线时,磁针会发生偏转。首先观察到这个实验现象的物理学家是

A . 奥斯特 B . 爱因斯坦 C . 伽利略 D . 牛顿
在匀强磁场中,一小段长为10cm的通电导线,电流为5A , 这条导线与磁场方向垂直时,受到的安培力为1N , 则磁感应强度B的大小为T

1998年发射的“月球勘探者号”空间探测器,运用最新科技手段对月球进行近距离勘探,在研究月球磁场分布方面取得了新的成果.月球上的磁场极其微弱,探测器通过测量电子在月球磁场中的轨迹来推算磁场强弱的分布,图中是探测器通过月球ABCD四个位置时,电子运动的轨迹照片.设电子速率相同,且与磁场方向垂直,其中磁场最强的位置是(  )


A . B . C . D .
质子(p)和α粒子以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径分别为RpRα , 周期分别为TpTα , 下列选项正确的是(  )

A . Rp∶Rα=1∶2,Tp∶Tα=1∶2 B . Rp∶Rα=1∶1,Tp∶Tα=1∶1 C . Rp∶Rα=1∶1,Tp∶Tα=1∶2 D . Rp∶Rα=1∶2,Tp∶Tα=1∶1
如图所示,在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里。现将一个带正电的金属小球从M点以初速度v0水平抛出,小球着地时的速度为v1 , 在空中的飞行时间为t1。若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的速度为v2 , 在空中飞行的时间为t2。小球所受空气阻力可忽略不计,则关于v1v2t1t2的大小比较,以下判断正确的是(   )

A . v1v2t1t2 B . v1v2t1t2 C . v1=v2t1t2 D . v1=v2t1t2
根据图所示,下列说法中正确的是(   )

A . 该图表示条形磁铁周围的磁感线分布 B . 该图表示两个同名磁极附近的磁感线分布 C . 该图表示两个异名磁极附近的磁感线分布 D . 以上说法都不对
一束硼离子以不同的初速度,沿水平方向经过速度选择器,从O点进入方向垂直纸面向外的匀强偏转磁场区域,分两束垂直打在O点正下方的离子探测板上P1和P2点,测得OP1:OP2=2:3,如图甲所示.速度选择器中匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B1 , 偏转磁场的磁感应强度为B2 . 若撤去探测板,在O点右侧的磁场区域中放置云雾室,离子运动轨迹如图乙所示.设离子在云雾室中运动时受到的阻力Ff=kq,式中k为常数,q为离子的电荷量.不计离子重力.求

  1. (1) 硼离子从O点射出时的速度大小;
  2. (2) 两束硼离子的电荷量之比;
  3. (3) 两种硼离子在云雾室里运动的路程之比.
如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成 角,其中MN与PQ平行导轨间距为L, 导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属捧a b由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过棒ab某一横截面的电量为q时。此时金属棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(   )

A . ab棒运动的平均速度大小为 B . 此时金属棒的加速度为   C . 此过程中产生的焦耳热为 D . 金属棒ab沿轨道下滑的最大速度为
如图所示,在间距L=0.2m的两光滑平行水平金属导轨间存在方向垂直于纸面(向内为正)的磁场,磁感应强度为分布沿y方向不变,沿x方向如下:

导轨间通过单刀双掷开关S连接恒流源和电容C=1F的未充电的电容器,恒流源可为电路提供恒定电流I=2A,电流方向如图所示。有一质量m=0.1kg的金属棒ab垂直导轨静止放置于x0=0.7m处。开关S掷向1,棒ab从静止开始运动,到达x3=-0.2m处时,开关S掷向2。已知棒ab在运动过程中始终与导轨垂直。求:

(提示:可以用F-x图象下的“面积”代表力F所做的功)

  1. (1) 棒ab运动到x1=0.2m时的速度v1
  2. (2) 棒ab运动到x2=-0.1m时的速度v2
  3. (3) 电容器最终所带的电荷量Q。
如图所示,电动机通过其转轴上的绝缘细绳牵引一根原来静止的长L=lm、质量m=0.1kg的导体棒ab,导体棒紧贴在竖直放置、电阻不计的金属框架上,导体棒的电阻R=1Ω,磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直于导体框架所在平面。当导体棒在电动机牵引下上升h=3.8m时,获得稳定速度,此过程中导体棒产生的热量0.2J,电动机工作时,电压表、电流表的读数分别为7V和1A,电动机的内阻r=1Ω。不计一切摩擦,g取10m/s2 , 求:

  1. (1) 在导体棒上升过程中,通过导体棒的电流方向和受到的磁场力的方向;
  2. (2) 导体棒所能达到的稳定速度是多少;
  3. (3) 导体棒从静止到稳定速度的时间是多少?
如图甲是用磁传感器探究通电螺线管内部磁场的实验装置(局部);图乙是电脑处理实验数据后得到的通电螺线管内部中轴线上的磁感应强度B随x变化的图像,x1和x2是螺线管两端点的坐标。由该图像可知(   )

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A . 整个通电螺线管内部都是匀强磁场 B . 通电螺线管两端点磁感应强度最大 C . 通电螺线管磁感应强度为零 D . 通电螺线管内有近似匀强磁场区段
如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒,从静止开始经U1=100V电压加速后,沿着平行于两金属板面射入偏转电场中,经偏转后进入右侧的匀强磁场。金属板的上极板带正电,下极板带负电,两板间电压U2=100V,板长L=20cm,两板间距 。右侧匀强磁场足够长,宽度D=10cm,微粒的重力忽略不计,求:

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  1. (1) 微粒进入偏转电场时的速度v0大小;
  2. (2) 微粒射出偏转电场时的速度偏转角
  3. (3) 为使微粒不会从磁场右边界射出,则最小的磁感应强度B的大小。
如图所示,从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中都含有大量的高能带电粒子,这些高能带电粒子到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在地磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,那么(   )

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A . 宇宙射线受到地磁场施加的与运动方向相反的排斥力 B . 垂直射向地球表面的带电粒子在两极处受磁场的偏转作用最强 C . 带正电的离子垂直射向赤道时会向东偏转宇宙射线 D . 带负电的离子垂直射向赤道时会向南极偏转
如图所示,在水平放置的通电螺线管正上方,垂直螺线管水平放置一阴极射线管。若要阴极射线往上偏转,则应(   )

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A . M接电源正极,N接负极 B . M接电源负极,N接正极 C . M接电源正极,N接负极,阴极射线管正负极位置互换 D . M接电源负极,N接正极,阴极射线管水平旋转90°
如图所示,金属圆盘置于垂直纸面向里的匀强磁场中,其中央和边缘各引出一根导线与套在铁芯上部的线圈A相连。套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平导轨上,导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中。下列说法正确的是(   )

A . 圆盘顺时针匀速转动时,a点的电势高于b点的电势 B . 圆盘顺时针加速转动时,ab棒受到向左的安培力 C . 圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向右运动 D . 圆盘顺时针减速转动时,a点的电势高于b点的电势
如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成 角( ),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与导轨的两边始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R。从释放开始,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,金属棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(   )


A . ab运动的平均速率小于 B . 金属棒的位移大小为 C . 产生的焦耳热为qBLv D . 受到的最大安培力大小为
如图所示,水平线MN以上空间存在足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向水平。质量为m、电阻为R粗细均匀的单匝矩形线圈,ab=L、bc=1.2L,处于匀强磁场中,线圈平面与磁感线垂直。将线圈从距离MN为h处自由释放,线圈运动过程中ab边始终保持与MN平行,当线圈ab边通过MN时刚好开始做匀速运动。若以a为轴、在纸面内将线圈顺时针旋转90°后再自由释放,线圈运动过程中ad边也始终保持与MN平行。以下判断正确的是(   )

A . 线圈ad边到达MN时,仍然会开始做匀速运动 B . 线圈cd边到达MN时速度的值大于bc边到达MN时速度的值 C . 线圈两次穿越磁场的过程中,通过线圈横截面的电荷量相同 D . 线圈两次穿越磁场的过程中,安培力对线圈冲量的大小相等
磁感应强度单位表示正确的是(   )
A . B . C . D .
如图所示,空间中有一根可以在水平面自由转动的硬直导线 , 导线内通有电流,电流方向由a到b,欲使a端垂直纸面向里转动,b端垂直纸面向外转动,可在导线正下方虚线方框内放置通电导线或条形磁铁,以下说法正确的是(   )

A . 在虚线方框内放入一根电流方向垂直纸面向里的直导线 B . 在虚线方框内放入一根电流方向垂直纸面向外的直导线 C . 在虚线方框内放入一块平行于导线且N极指向a端的条形磁铁 D . 在虚线方框内放入一块平行于导线且N极指向b端的条形磁铁
如图所示,水平的平行虚线间距为d,其间有磁感应强度为B的匀强磁场。一个正方形线框边长为 , 质量为m,电阻为R。开始时线框的下边缘到磁场上边缘的距离为h。将线框由静止释放,其下边缘刚进入磁场时,线框的加速度恰好为零,则线框进入磁场的过程和穿出磁场的过程相比较,有(   )

A . 产生的感应电流的方向相同 B . 所受的安培力的方向相反 C . 进入磁场的过程中产生的热量大于穿出磁场的过程中产生的热量 D . 进入磁场过程中所用的时间大于穿出磁场过程中所用的时间
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