第二章 磁场 知识点题库

一直螺线管通有交流电,一个电子以速度v沿着螺线管的轴线射入管内,则电子在管内的运动情况是(    )

A . 匀加速运动 B . 匀减速运动 C . 匀速直线运动 D . 在螺线管内来回往复运动
如图所示,三根通电长直导线PQR互相平行,通过正三角形的三个顶点,三根直导线均通入大小相等、方向垂直纸面向里的电流,则R受到的磁场力的方向是(  )

A . 垂直R , 指向y轴负方向 B . 垂直R , 指向y轴正方向 C . 垂直R , 指向x轴正方向 D . 垂直R , 指向x轴负方向
电荷所受的洛伦兹力方向不一定与磁场方向垂直.(判断对错)

如图所示,质量为m、长为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当棒中通以恒定电流后,金属棒摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°,下列说法正确的是(   )

A . 电流方向由N指向M B . 悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°时,金属棒处于平衡状态 C . 悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=30°时,金属棒速率最大 D . 恒定电流大小为
如图所示,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过磁针的上方时,磁针的S极向纸内偏转,这一带电粒子束可能是(   )

A . 向右飞行的正离子束 B . 向右飞行的负离子束 C . 向左飞行的正离子束 D . 向左飞行的负离子束
两根长直导线a、b平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中O点为两根导线ab连线的中点,M、N为ab的中垂线上的两点且与a、b等距,两导线中通有等大、同向的恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度B的大小跟该点到通电导线的距离r成反比,则下列说法中正确的是(   )

A . M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同 B . 若在N点放一小磁针,静止时其N极垂直MN向上 C . M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反 D . 在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零
如图所示,金属导轨MNC和PQD,MN与PQ平行且间距为L,所在平面与水平面夹角为α,N、Q连线与MN垂直,M、P间接有阻值为R的电阻;光滑直导轨NC和QD在同一水平面内,与NQ的夹角都为锐角θ。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长均为L,ab棒初始位置在水平导轨上与NQ重合;ef棒垂直放在倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为μ(μ较小),由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止。空间有方向竖直的匀强磁场(图中未画出)。两金属棒与导轨保持良好接触。不计所有导轨和ab棒的电阻,ef棒的阻值为R,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为g。

  1. (1) 若磁感应强度大小为B,给ab棒一个垂直于NQ、水平向右的速度v1 , 在水平导轨上沿运动方向滑行一段距离后停止,ef棒始终静止,求此过程ef棒上产生的热量;
  2. (2) 在(1)问过程中,ab棒滑行距离为d,求通过ab棒某横截面的电荷量;
  3. (3) 若ab棒以垂直于NQ的速度v2在水平导轨上向右匀速运动,并在NQ位置时取走小立柱1和2,且运动过程中ef棒始终静止。求此状态下最强磁场的磁感应强度及此磁场下ab棒运动的最大距离。
将长0.5m通过4A电流的通电导线放在匀强磁场中,当导线和磁场方向垂直时,通电导线所受磁场力为0.3N,则匀强磁场的磁疗感应强度B大小为T,若将通电导线中的电流减为2A,则这时匀强磁场的B为T,导线受安培力为N.
如图所示,阴极射线管(A为其阴极)放在蹄形磁铁的N、S两极间,射线管的A极接在直流高压电源的极(选填“正极”或者“负极”).此时,荧光屏上的电子束运动轨迹偏转(选填“向上”“向下”或“不”).

如图所示,电动机牵引的是一根原来静止的长为 ,质量为 金属棒 ,棒电阻为 架在处于磁感应强度为 的水平匀强磁场中的竖直放置的固定框架上,磁场方向与框架平面垂直,当导体棒由静止上升高度 时获得稳定速度,该过程中其产生的焦耳热为 。电动机牵引导体棒过程中,电压表、电流表的读数分别为 ,已知电动机内阻为 ,不计框架电阻及一切摩擦,求:

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  1. (1) 金属棒所达到的稳定速度的大小;
  2. (2) 金属棒从静止开始运动到达稳定速度所需的时间。
在测定磁场中某点的磁场时,得到图中的几个关系图象,正确的是(   )
A . 图片_x0020_460894933 B . 图片_x0020_201404761 C . 图片_x0020_1943985005 D . 图片_x0020_1618138633
如图甲所示,绝缘的水平桌面上铺有两根不计电阻的足够长光滑金属轨道AB、CD,轨道间距为d,其左端接一阻值为R的电阻.一长为L且与导轨垂直的金属棒置于两导轨上,单位长度的电阻为r.在电阻、导轨和金属棒中间有一边长为a的正方形区域,区域中存在垂直于水平桌面向下的均匀磁场,磁感应强度的大小随时间的变化规律如图乙所示,其中坐标值已知.在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界M(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B1 , 方向垂直于水平桌面向上.某时刻,金属棒在电动机的水平恒定牵引力作用下从静止开始向右运动,在t1时刻恰好以速度v1越过MN,此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好.求:

  1. (1) 在t=0到t=t1时间间隔内,电阻R产生的焦耳热;
  2. (2) 在时刻t(t>t1)流过电阻R的电流方向、大小和电动机的输出功率.
如图所示,在架子上吊着一根绝缘导线,右侧导线下部某处装有一个铅坠,使导线保持竖直状态,下端连接着一个铝箔刷子,刷子下方放置一张铝箔,调整刷子的高度使之下端刚好与铝箔接触。将左侧导线接到电源的正极上,电源的负极连接铝箔,用可移动的夹子水平地夹住一根强磁铁,右端N极正对右侧导线,接通电源,发现右侧导线在摆动。下列判断正确的是(   )

A . 右侧导线开始时垂直纸面向里摆动 B . 右侧导线在摆动过程中一直受到安培力作用 C . 右侧导线在整个摆动过程中安培力对其做正功 D . 同时改变电流方向及磁铁的磁极方向,右侧导线开始摆动方向与原来相同
如图所示,厚度为 、宽为 的金属导体板放在垂直于它的磁感应强度为 的匀强磁场中,当电流通过金属导体板时,在金属导体板的上侧面 和下侧面 之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。实验表明,电势差 、电流 的关系为 ,式中的比例系数 称为霍尔系数。下列说法正确的是(   )

A . 达到稳定的状态时,金属导体板上侧面A的电势一定高于下侧面 的电势 B . 达到稳定的状态时,金属导体板上侧面A的电势一定低于下侧面 的电势 C . 增大导体的厚度 时, 之间的电势差U将变大 D . 增大磁感应强度B时, 之间的电势差U将变小
笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏翻开时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作,当显示屏合上时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进人休眠状态。如图所示,这是一块长为a、宽为b高为c的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,单位体积中的自由电子数为n,元件中通人方向向右的恒定电流,大小为I。当显示屏合上时,元件处于垂直于上表面且方向向下的匀强磁场中,元件的前、后表面间产生电压U,以此来控制屏幕的熄灭。则元件的(    )

A . 前表面的电势低于后表面的电势 B . 前、后表面间的电压U与a的大小有关 C . 前、后表面间的电压U与b的大小有关 D . 前、后表面间的电压U与c的大小有关
如图所示,用绝缘丝线悬挂着的环形导体(可视为不会发生形变),位于与其所在平面垂直且向右的匀强磁场中,若环形导体通有如图所示方向的电流I,试判断环形导体的运动情况。

如图所示,一足够长的光滑平行金属轨道,其轨道平面与水平面成 角,上端用一电阻R相连,处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑一段时间后,金属杆开始以速度v匀速运动直到轨道的底端。金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道电阻及空气阻力均可忽略不计,重力加速度为g。则(   )

A . 金属杆加速运动过程中的平均速度为 B . 当金属杆的速度为 时,它的加速度大小为 C . 整个运动过程中电阻R产生的焦耳热为 D . 金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率大于匀速运动过程中克服安培力做功的功率
下列关于磁场的说法正确的是(   )
A . 最基本的性质是对处于其中的磁体和通电导体有力的作用 B . 磁场是看不见、摸不着、实际不存在的,是人们假想出来的一种物质 C . 地球的磁场不是真实存在,是假象出来的 D . 磁场的存在与否决定于人的思想,想其有则有,想其无则无
如图所示,各图中的匀强磁场的磁感应强度均为B,带电粒子的速率均为v,带电荷量均为q。试求出图中带电粒子所受洛伦兹力的大小,并指出洛伦兹力的方向。

如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度。它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为L,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直。当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡。然后使电流反向,大小不变。这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡。则磁感应强度B的表达式正确的是(   )

A . B . C . D .
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