题目内容
如图所示,两根长直导线竖直平行固定放置,且与水平固定放置的光滑绝缘杆MN分别交于c、d两点,点o是cd的中点,杆MN上a、b两点关于o点对称。两导线均通有大小相等、方向向上的电流,已知长直导线在周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比。一带正电的小球穿在杆上,以初速度v0从a点出发沿杆运动到b点。在a、b、o三点杆对小球的支持力大小分别为Fa、Fb、Fo。下列说法可能正确的是( )![]()
| A. | B. |
| C.小球一直做匀速直线运动 | D.小球先做加速运动后做减速运动 |
BC
解析试题分析:由右手螺旋定则及矢量叠加原理知,co点间磁感应强度向里且由c至o减小,o点为零,同理,od间向外,且由o至d增大;因沿杆方向小球不受力,故做匀速直线运动,选项C正确,D错误;根据左手定则知a点受洛伦兹力f向上,若f=mg,则Fa=0,若f<mg,则Fa=mg-f,若f>mg,则Fa=f-mg,而在o点Fa=mg,故选项A错误;在b点Fb=f+mg,不论在a处为何种情况,一定满足Fb>Fa,故选项B正确;考点:通电直导线的磁场 磁感应强度叠加 洛伦兹力 物体平衡条件
如图,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,ab间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变成水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc宽度也为d,所加电场大小为E,方向竖直向上;磁感应强度方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小等于
,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )![]()
| A.粒子在ab区域中做匀变速运动,运动时间为 |
| B.粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=d |
| C.粒子在bc区域中做匀速直线运动,运动时间为 |
| D.粒子在ab、bc区域中运动的总时间为 |
如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直纸面向里),一带电油滴P恰好处于静止状态,则下列说法正确的是( )![]()
| A.若仅撤去电场,P可能做匀加速直线运动 |
| B.若仅撤去磁场,P可能做匀加速直线运动 |
| C.若给P一初速度,P不可能做匀速直线运动 |
| D.若给P一初速度,P可能做匀速圆周运动 |
关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )
| A.磁感线可以形象地描述各点磁场的方向 |
| B.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的 |
| C.由B= |
| D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零 |
如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线为中心,半径为R的圆周上有a、b、c 、d四个点,已知c点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是( )![]()
| A.直导线中电流方向垂直纸面向里 |
| B.d点的磁感应强度为0 |
| C.a点的磁感应强度为2T,方向向右 |
| D.b,d两点的磁感应强度相同 |
如图所示,以直角三角形AOC 为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=a.在O 点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的比荷为q/m,发射速度大小都为v0,且满足v0=
,发射方向由图中的角度θ表示.对于粒子进入磁场后的运动(不计重力作用),下列说法正确的是( )![]()
| A.粒子有可能打到A 点 |
| B.以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短 |
| C.以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等 |
| D.在AC 边界上只有一半区域有粒子射出 |
右图是阴极射线管的示意图. 接通电源后,会有电子从阴极K射向阳极A,并在荧光屏上形成一条亮线. 要使荧光屏上的亮线向下偏转,下列措施中可行的是( )![]()
| A.加一方向平行纸面向上的磁场 |
| B.加一方向平行纸面向下的磁场 |
| C.加一方向垂直纸面向里的磁场 |
| D.加一方向垂直纸面向外的磁场 |
在磁场中某一点,已经测出一段0.5 cm长的导线中通入0.01 A电流时,受到的安培力为5.0×10-6 N,则下列说法正确的是( )
| A.该点磁感应强度大小一定是0.1 T |
| B.该点磁感应强度大小一定不小于0.1 T |
| C.该点磁感应强度大小一定不大于0.1 T |
| D.该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向 |
如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈所受安培力的合力方向![]()
| A.向左 |
| B.向右 |
| C.垂直纸面向外 |
| D.垂直纸面向里 |