题目内容
18.如图所示,两个完全相同且相互绝缘、正交的金属环,可沿轴线OO′自由转动,现通以图示方向电流,沿OO′看去会发现( )A. | A环、B环均不转动 | |
B. | A环将逆时针转动,B环也逆时针转动,两环相对不动 | |
C. | A环将顺时针转动,B环也顺时针转动,两环相对不动 | |
D. | A环将顺时针转动,B环将逆时针转动,两者吸引靠拢至重合为止 |
分析 根据安培定则判断出通电圆环a的周围有磁场,通电圆环b放在了通电圆环a的磁场内,受到磁场的作用,根据左手定则就可以判断出相互作用力.
解答 解:由安培定则可得,A环产生的磁场的方向向下,B环产生的磁场的方向向左,两个磁场相互作用后有磁场的方向趋向一致的趋势,所以A环顺时针转动,B环逆时针转动.二者相互靠拢.直至重合;故D正确,ABC错误.
故选:D
点评 本题考查了电流的磁场、磁场对电流的作用,只是要求灵活运用所学知识.要注意利用“两个磁场相互作用后有磁场的方向趋向一致的趋势”是解题的最佳方法.
练习册系列答案
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8.如图所示,绝缘的中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应圆心角为120°,C、D两端等高,O为最低点,圆弧的圆心为O′,半径为R;直线段AC、HD粗糙且足够长,与圆弧段分别在C、D端相切.整个装置处于方向垂直于轨道所在平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,在竖直虚线MC左侧和虚线ND右侧存在着电场强度大小相等、方向分别为水平向右和水平向左的匀强电场.现有一质量为m、电荷量恒为q、直径略小于轨道内径、可视为质点的带正电小球,从轨道内距C点足够远的P点由静止释放.若小球所受电场力的大小等于其重力的$\frac{\sqrt{3}}{3}$倍,小球与直线段AC、HD间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g,则( )
A. | 小球在第一次沿轨道AC下滑的过程中,最大加速度amax=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g | |
B. | 小球在第一次沿轨道AC下滑的过程中,最大速度vmax=$\frac{\sqrt{3}mg}{3μqB}$ | |
C. | 小球进入DH轨道后,上升的最高点比P点低 | |
D. | 小球经过O点时,对轨道的弹力最小值一定为|2mg-qB$\sqrt{gR}$| |
13.关于地球是否可以视为质点,下列说法正确的是( )
A. | 地球是圆的,所以一定可以视为质点 | |
B. | 地球很大,所以一定不可以视为质点 | |
C. | 研究地球自转时可以把地球视为质点 | |
D. | 研究地球公转时可以把地球视为质点 |
10.关于地球表面物体受到重力的说法,以下正确的是( )
A. | 地球上一切物体都受到地球的吸引作用,物体受到的重力,就是地球对它的吸引力 | |
B. | 重力的大小可以用弹簧测力计测出,物体对弹簧的拉力,就是物体受到的重力 | |
C. | 物体受到的重力,重力的方向总是竖直向下 | |
D. | 具有规则几何形状的物体的重心,不一定就在其几何中心上 |
7.如图所示,三颗人造地球卫星的质量满足Ma=Mb<Mc,b与c半径相同,则( )
A. | 线速度vb=vc>va | |
B. | 周期Tb=Tc>Ta | |
C. | b与c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 | |
D. | b所需的向心力最大 |
8.下列几种情况中,可能发生的是( )
A. | 位移和加速度反向 | |
B. | 速度的变化率越大,加速度一定越大 | |
C. | 速度与加速度反向 | |
D. | 加速度向右,速度变化的方向向左 |