右手螺旋定则 知识点题库

 如图所示,电路中Rc为压敏电阻,阻值随所受压力增大而减小,开关S闭合后,螺线管的上端相当于电磁铁的 极,当压力增大时,电磁线的磁性会 .

一根条形磁铁断裂成三段(如图所示),以下现象与相关的说法,正确的是(  )

A . 小磁针黑色的为N极 B . 两者相互排斥 C . 两端能吸引的大头针数量差别很大 D . 闭合电路的EF段导体穿过CD之间时,灵敏电流计一定没有反应
如下为汽车启动原理图。汽车启动时,需将钥匙插入钥匙孔并旋转(相当于接通电路)。下列有关说法错误的是(  )

A . 此时通电螺线管产生磁性 B . 通电螺线管下端的磁极为S极 C . 电动机是利用电磁感应原理制成的 D . 通电螺线管两端电压与电动机两端电压不同
通电螺线管内部放一个小磁针,小磁针静止时的指向如下图所示,则正确的是(  )

A . a端为电源正极 B . b端为电源正极 C . c端为通电螺线管S极 D . d端为通电螺线管N极
在图中,若闭合开关S后要使A、B两个螺线管相排斥,请在图中画出螺丝线管A的绕线方向。

通电螺线管内部放一个小磁针,小磁针静止时的指向如下图所示,则正确的是(  )

A . a端为电源正极 B . b端为电源负极 C . c端为通电螺线管N极 D . d端为通电螺线管N极
如图所示,条形磁铁置于水平桌面上,电磁铁水平放置且左端固定。当电路中滑动变阻器的滑片P逐渐向左移动,条形磁铁仍然静止。在此过程中,条形磁铁受到的摩擦力的大小(填“变大”或“变小”或“不变”),方向如何?

如图所示为条形磁铁和电磁铁,虚线表示磁感线,则甲、乙、丙、丁的极性依次是(   )

A . S,N,S,S B . N,N,S,N C . S,S,N,N D . N,S,N,N
如图,弹簧测力计下端吊一块条形磁铁,磁铁的下端是S极,下面有一个带铁芯的螺铁管,R是滑动变阻器.下列哪种情况弹簧测力计的读数变小?(   )

A . 开关S由接触点1移到接触点2 B . 开关S接触点2,然后滑动变阻器的滑片向右移 C . 开关S接触点2,然后抽出铁芯 D . 开关S接触点1,然后滑动变阻器的滑片向左移.

通电螺线管的外部磁场与条形磁体周围磁场相似,其磁极可以用安培定则判定。


  1. (1) 图中螺线管的A端是极。

  2. (2) 螺线管实际上就是由多个单匝圆形圈组成,通电螺线管的磁场可以看成由每一个单匝圆形通电线圈的磁场组合而成,因此应用安培定则也可以判断单匝圆形通电线圈的磁极。现一单匝圆形通电线圈中的电流方向如图所示,则其B端是极。

  3. (3) 地球周围存在的磁场,有学者认为,地磁场是由于地球带电自转形成圆形电流引起的,地球自转的方向自西向东,则形成圆形电流方向与地球自转方向(选填“相同”或“相反”)。

如图甲是法拉第圆盘发电机实物图,主要部分是一个在磁场中转动的导体圆盘.若磁感线方向如乙图所示,导体圆盘绕中心轴按逆时针方向转动,当A、O分别与电路中的C、D接通时,设流过灯的电流为I1;当A、B分别与电路中的C、D接通时,设流过灯的电流为I2。则(  )

A . I1为零,I2为零 B . I1不为零,I2为零 C . I1为零,I2不为零 D . I1不为零,I2不为零

小菲同学学习了电和磁知识后,知道了奥斯特现象:通电直导线周围存在磁场(如图甲),且通电直导线周围的磁场分布符合右手螺旋定则,磁感线的分布是以导线为圆心的一组同心圆(如图乙)。

小菲同学在课后进行了以下探究: 提出问题:通电圆环(如图丙)内部的磁场如何分布呢? 猜想:可能也符合右手定则。 实验:她连接如图丁所示的电路(外部电路未画出)。 现象:位于圆环中心的小磁针N极垂直纸面向里转动。 根据小菲同学的探究过程,回答下列问题:

  1. (1) 通电圆环内部的磁场分布是否符合右手定则? (选填“是”或“否”)。

  2. (2)  如图戊所示,如果把地球看成一个通电圆环,则赤道这一通电圆环的电流方向为 (选填“由西向东”或“由东向西”)。

  3. (3) 小菲同学的探究实验中,体现了哪些学习科学的思想和方法?               

    A . 控制变量法 B . 转换法 C . 等效替代法
下图中,关于通电螺线管旁的小磁针受到通电螺线管磁力作用静止后指向正确的是(   )
A . B .    C . D .
通电螺线管的外部磁场与条形磁体周围磁场相似,其磁极可以用右手螺旋定则判定。

  1. (1) 图甲中螺线管的A端是极。
  2. (2) 螺线管实际上就是由多个单匝圆形圈组成,通电螺线管的磁场可以看成由每一个单匝圆形通电线圈的磁场组合而成,因此应用安培定则也可以判断单匝圆形通电线圈的磁极。现一单匝圆形通电线圈中的电流方向如图乙所示,则其B端是极。
  3. (3) 如图丙,地球周围存在磁场,有学者认为,地磁场是由于地球带电自转形成环形电流引起的,地球自转的方向为自西向东,则形成环形电流方向与地球自转方向 (填“相同”或“相反”),物理学规定正电荷定向移动方向为电流方向,那么地球带 (填“正”或“负”)电。
在如图所示电路中,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向右移动时,图中的电磁铁(   )


A . b端是N极,磁性减弱 B . b端是S极,磁性减弱 C . a端是N极,磁性增强 D . a端是S极,磁性增强
汤姆生在研究阴极射线时发现了电子.如图所示,一条向上射出的阴极射线可以看作是许多电子定向运动形成的电子流.则通过这束电子流的运动方向推断电流及周围的磁场方向是(    )

A . B . C . D .
在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中,小明制成简易电磁铁甲、乙,并设计了如图所示的电路。

  1. (1) 当滑动变阻器滑片向左移动时,电磁铁甲、乙吸引大头针的个数(填“增加”或“减少”),说明电流越,电磁铁磁性越强。

  2. (2) 根据图示的情境可知,(填“甲”或“乙”)的磁性强,说明电流一定时,,电磁铁磁性越强。

  3. (3) 根据右手螺旋定则,可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的极。

  4. (4) 电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是

如图所示,当给电磁铁M通电,发现弹簧开始被压缩,过一会儿,条形磁铁和弹簧重新处于静止。此时把滑动变阻器的滑片PB端滑动,弹簧的长度逐渐变短。请用笔画线代替导线,把电路连接完整(导线不能交叉,弹簧在其弹性范围内)。

             

电梯为居民出入带来很大的便利,出于安全考虑,电梯设置有超载自动报警系统,其工作原理如图所示,R1为保护电阻,R2为压敏电阻,其阻值随压力增大而减小。下列说法正确的是(   )

A . 电磁铁是根据电磁感应原理制成的 B . 工作时,电磁铁的上端为N极 C . 超载时,电磁铁的磁性增强 D . 正常情况下(未超载时),KB接触
如图所示,虚线是由一电子枪打出的南北方向的电子运动轨迹,电子定向移动形成电流,以下关于电子枪的位置和磁针偏转情况的判断正确的是(     )

A . 若电子枪在图示左侧,磁针N极向纸里偏转 B . 若电子枪在图示左侧,磁针N极向纸外偏转 C . 若电子枪在图示右侧,磁针N极向纸外偏转 D . 若电子枪在图示右侧,磁针N极向不偏转
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