题目内容
14.| A. | B1+B2 | B. | B1-B2 | C. | $\frac{1}{2}$(3B2-B1) | D. | $\frac{1}{2}$(B1+B2) |
分析 通电导线周围存在磁场,且离导线越远场强越弱.磁场不但有大小而且方向,方向相同则相加,方向相反则相减.
解答 解:无限长直导线ab、cd、ef,构成一个等边三角形,且三根导线中通以大小相等、方向如图所示的电流,O为三角形的中心,O点磁感应强度大小为B2,因为直导线ab、cd关于O点对称,所以这两导线在O点的磁场为零,则磁感应强度大小B2是由直导线ef产生的,而直导线ab、ef关于N点对称,所以这两根直导线的磁场为零,因此N点的磁感应强度大小为B2.
因为M点的磁感应强度为B1=Bef+Bcd+Bab,又因为Bab=B2,Bef与Bcd大小相等,故Bef=Bcd=$\frac{{B}_{1}-{B}_{2}}{2}$.
当撤去导线ab,其余两根导线在N点的磁感应强度大小为:B2-Bef=B2-$\frac{{B}_{1}-{B}_{2}}{2}$=$\frac{1}{2}$(3B2-B1)
故选:C.
点评 根据通电导线周围的磁场对称性、方向性,去确定合磁场大小.磁场的方向相同,则大小相加;方向相反的,大小相减.
练习册系列答案
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4.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动是指液体分子的无规则运动 | |
| B. | 物体的内能是物体内所有分子动能和分子势能的总和 | |
| C. | 温度升高,物体内每个分子的动能一定增大 | |
| D. | 温度高的物体内能一定大 |
5.
如图所示,物体G用两根绳子悬挂,开始时绳OA水平,现将两绳同时沿顺时针方向转过90°,且保持两绳之间的夹角α不变(α>90°),物体保持静止状态.在旋转过程中,设绳OA的拉力为T1,绳OB的拉力为T2,则( )
| A. | T1先减小后增大 | B. | T1先增大后减小 | C. | T2逐渐减小 | D. | T2逐渐增大 |
2.
如图所示,n1=200匝的线圈a和n2=100匝的线圈b,绕在同一铁芯上构成一理想变压器,线圈a两端接在u=40$\sqrt{2}$sin314tV的交流电源上,线圈b能够使“12V,6W”的小灯泡L正常发光,电阻R=16Ω,下列推断正确的是( )
| A. | 交变电流的频率为100Hz | |
| B. | 穿过铁心的磁通量变化率的最大值为$\frac{\sqrt{2}}{5}$Wb/s | |
| C. | 电压表的示数为22V | |
| D. | 电流表的示数为1A |
9.
如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中( )
| A. | 通过R的电流方向为由外向内 | B. | 通过R的电流方向为由内向外 | ||
| C. | R上产生的热量为$\frac{πr{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{4R}$ | D. | 流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$ |
6.对于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 速度方向和加速度方向不可能一致 | |
| B. | 合外力一定与速度方向垂直 | |
| C. | 合外力一定发生变化 | |
| D. | 物体受到的摩擦力方向一定和速度方向平行 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子 | |
| B. | 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生6种不同频率的光子 | |
| C. | 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关 | |
| D. | α、β和γ三种射线,γ射线的穿透能力最强 |