三、磁场对通电导线的作用 知识点题库

如图所示,在匀强磁场中用两根柔软绝缘的细线将金属棒ab悬挂在水平位置上,金属棒中通入由a到b的恒定电流I,这时两根细线均被拉紧,现要想使两根细线对金属棒拉力变为零,可采用哪些方法()

A . 适当增大电流I B . 将电流反向并适当改变大小 C . 适当减小磁感应强度 D . 将磁场反向并适当改变大小
如图所示,在“研究影响通电导体所受安培力的因素”的实验中,下列说法中正确的是(   )

A . 当导体棒通以图示方向的电流时,导体棒将向右摆动 B . 若减少磁铁的数量,通电导体棒向右的摆角将增大 C . 若颠倒磁铁磁极的上下位置,通电导体棒将向右摆 D . 若改变导体棒中的电流方向,通电导体棒将向右摆

电磁泵在目前的生产、科技中得到了广泛应用.如图所示,泵体是一个长方体,ab边长为L1 , 两侧端面是边长为L2的正方形;流经泵体内的液体密度为ρ、在泵头通入导电剂后液体的电导率为σ(电阻率的倒数),泵体所在处有方向垂直向外的磁场B,把泵体的上下两表面接在电压为U(内阻不计)的电源上,则(   )

A . 泵体上表面应接电源正极 B . 通过泵体的电流I= C . 增大磁感应强度可获得更大的抽液高度 D . 增大液体的电阻率可获得更大的抽液高度
下面四幅图表示了磁感应强度B,电荷速度v和洛伦兹力F三者方向之间的关系,其中正确的是(   )

A . B . C . D .
竖直放置的光滑U形导轨宽0.5m,电阻不计,置于很大的磁感应强度是1T的匀强磁场中,磁场垂直于导轨平面,如图所示,质量为10g,电阻为1Ω的金属杆PQ无初速度释放后,紧贴导轨下滑(始终能处于水平位置)。问:

  1. (1) 到通过PQ的电量达到0.2c时,PQ下落了多大高度?
  2. (2) 若此时PQ正好到达最大速度,此速度多大?
  3. (3) 以上过程产生了多少热量?
如图,在两平行直导线A、B中,通有方向相同的电流I.则B导线受到磁场力的方向(   )

A . 垂直纸面向外 B . 垂直纸面向里 C . 向右 D . 向左
如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在条形磁铁的左上方固定一根与磁场垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时(   )

A . 磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用 B . 磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用 C . 磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用 D . 磁铁对桌面的压力增大,且受到向右的摩擦力作用
如图所示,把一根柔软的金属弹簧悬挂起来,弹簧静止时,它的下端刚好跟槽中的水银接触。通电后,关于弹簧,下列说法中正确的是 (   )

A . 弹簧始终不动 B . 弹簧不断上下振动 C . 弹簧向上收缩后,保持静止 D . 弹簧向下伸长后,保持静止
把长为L的导线弯成一个圆心角为 的圆弧,将其平放在纸面内。现有一个垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场,如图所示,若给导线通以由A到C、大小为I的恒定电流,则导线所受安培力的大小和方向是(   )

图片_x0020_1134105293

A . IBL,垂直AC向左 B . ,垂直AC向左 C . ,垂直AC向左 D . ,垂直AC向右
处于磁场B中的矩形金属线框可绕轴 转动,当线框中通以电流I时,如图所示,此时线框左右两边受到安培力F的方向正确的是(   )

A . B . C . D .
如图甲所示,在光滑绝缘水平面上的MN、OP间存在一匀强磁场,一单匝正方形闭合线框自t=0开始,在水平向右的外力F作用下紧贴MN从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场区域,外力F随时间t变化的图象如图乙所示,已知线框质量m=0.5kg,边长L=0.5m,电阻R= ,线框穿过磁场的过程中,外力F对线框做功 ,求:

  1. (1) 线框匀加速运动的加速度a的大小和匀强磁场的磁感应强度B的大小;
  2. (2) 线框穿过磁场过的程中,线框上产生的热量Q。
如图甲,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间距为1.0m,左端连接阻值R=4.0Ω的定值电阻;匀强磁场磁感应强度B=0.5T、方向垂直导轨所在平面向下;质量m=0.2kg.长度L=1.0m、电阻r=1.0Ω的金属杆置于导轨上,向右运动并与导轨始终保持垂直且接触良好。t=0时对杆施加一平行于导轨方向的外力,杆运动的v-t图象如图乙所示。除定值电阻及金属杆外其余电阻不计,求:在t=2.0s时电阻R的功率及外力的大小和方向。

图片_x0020_100015

关于垂直于磁场方向的通电直导线所受磁场作用力的方向,正确的说法是(   )
A . 跟磁场方向垂直,跟电流方向平行 B . 跟电流方向垂直,跟磁场方向平行 C . 既跟磁场方向垂直,又跟电流方向垂直 D . 既不跟磁场方向垂直,也不跟电流方向垂直
如图所示,在倾角为 =30°的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=40克的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好,整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中,金属棒的电阻R1=1Ω(导轨电阻不计),金属导轨与金属棒之间的最大静摩擦力为0.1N,取g=10m/s2

图片_x0020_100036

  1. (1) 判断金属棒所受到的安培力的方向;
  2. (2) 要保持金属棒在导轨上静止,求滑动变阻器R接入电路中的阻值范围.
如图所示,通电长直导线a水平悬空固定不动,正下方有一光滑水平面,水平面中的虚线 为导线a的投影,实线为可自由运动的通电直导线b, 与b的夹角为60°,当导线a、b中接通图示方向的电流I时,从上往下看导线b将(   )

图片_x0020_100005

A . 静止不动 B . 沿直线匀速 C . 逆时针转动 D . 瞬时针转动
如图所示,间距为L的平行光滑金属导轨倾斜放置,导轨平面的倾角为 ,导轨处在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B。质量均为m的金属棒a、b放在导轨上,给a施加一个沿斜面向上的力F使a保持静止,释放b,当b运动的距离为s时,达到了平衡状态,金属导轨电阻不计且足够长,b运动过程中始终与导轨垂直,两棒接入电路的电阻均为R,重力加速度为g, ,求:

图片_x0020_100011

  1. (1) b在平衡状态时的速度多大;拉力F多大;
  2. (2) b向下运动距离s的过程中,通过a截面的电量及a中产生的焦耳热;
  3. (3) 改变拉力F的大小,在释放b的同时,使a沿斜面向上做初速度为0的匀加速直线运动,经过时间t,a、b速度大小相等,此时b的加速度刚好为零,求a运动的加速度和此时拉力F大小。
如图所示,边长为L的N匝正方形金属线框质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于有水平边界的方向垂直纸面向内的匀强磁场中,线框的上一半处于磁场内,下一半处于磁场外,磁场的磁感应强度大小随时间的变化规律为 。重力加速度为g,细线能够承受的最大拉力为

图片_x0020_771764187

  1. (1) 请在图中标出感应电流的方向;
  2. (2) 求线框静止时线框中感应电流的大小;
  3. (3) 求从计时开始到细线断裂经历的时间。
如图所示,半径为r的祖糙四分之一圆弧导轨与光滑水平导轨平滑相连,四分之一圆弧导轨区域没有磁场,水平导轨区域存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,导轨间距为d,ab、cd是质量为m、电阻为R的金属棒,导轨电阻忽略不计。cd静止在平滑轨道上,ab从四分之一圆弧轨道顶端由静止释放,在圆弧轨道上克服阻力做功 mgr,水平导轨足够长,ab、cd始终不会相撞,重力加速度为g。从ab棒进入水平轨道开始,下列说法正确的是(   )

A . ab棒先做匀减速直线运动,最后做匀速直线运动 B . cd棒先做匀加速直线运动,最后和ab以相同的速度做匀速直线运动 C . ab棒刚进入磁场时,cd棒电流大小为 D . ab棒的最终速度大小为
空间中存在竖直向下的匀强磁场,有两根相互平行的金属导轨(足够长)水平放置,如图所示(俯视图)。导轨上静止放置着两金属棒。某时刻在棒上施加一恒力 , 使棒向左运动。导轨对金属棒的摩擦力不计,金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是(   )

A . 回路中有顺时针方向的电流 B . 磁场对金属棒的作用力向右 C . 金属棒一直做匀加速直线运动 D . 金属棒先做加速度减小的加速运动,之后做匀加速直线运动
如图所示是某学习小组设计的防止电梯坠落的应急安全装置,在电梯轿厢上安装有永久磁铁,电梯的井壁上铺设线圈A、B,能在电梯突然坠落时减小对人员的伤害。当电梯坠落至磁铁在图示位置时(   )

A . A中的感应电流沿顺时针方向(俯视) B . A,B中感应电流方向相反 C . 磁铁对B有向上的安培力 D . A,B相互吸引
最近更新