题目内容
15.| A. | B1+B2 | B. | B1-B2 | C. | $\frac{1}{2}$(B1+B2) | 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,从而即可求解.
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B1,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B1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B1.
因为M点的磁感应强度为B2=Bef+Bcd+Bab,由安培定则可知,各电流在M点的磁场的方向相同,又因为Bab=B1,Bef与Bcd大小相等,故Bef=Bcd=$\frac{{B}_{2}-{B}_{1}}{2}$.
当撤去导线ef,其余两根导线在N点的磁感应强度的方向都向里,大小为:B1+Bef=B1+$\frac{{B}_{2}-{B}_{1}}{2}$=$\frac{1}{2}$(B1+B2);
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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5.下列属于平衡状态的物体是( )
| A. | 高速公路上匀速直线行驶的汽车 | |
| B. | 百米竞赛中运动员的起跑瞬间 | |
| C. | 陨石进入大气层受到很大阻力划出一条亮线而减速 | |
| D. | 乘客在加速的列车中静止不动 |
6.
在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v.则此时不正确( )
| A. | 拉力做功的瞬时功率为Fvsin θ | |
| B. | 物块B满足m2gsin θ=kd | |
| C. | 物块A的加速度为$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$ | |
| D. | 弹簧弹性势能的增加量为Fd-$\frac{1}{2}$m1v2 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 用标准平面检查光学平面的平整程度利用了光的全反射原理 | |
| B. | 在高速运动飞船中的人看到地面任意两点距离均变短 | |
| C. | 红光在水中传播的速度大于紫光在水中传播的速度 | |
| D. | 一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分解为各种单色光是光的衍射现象 |
10.
如图甲、乙所示,两个完全相同的小球在挡板作用下静止在倾角为θ的光滑斜面上,下列关于小球受力的说法中正确的是( )
| A. | 小球的重力在两种情况下产生的效果完全相同 | |
| B. | 小球均受重力、压紧斜面的力、压紧挡板的力和斜面的弹力、挡板弹力 | |
| C. | 小球受到挡板的作用力和斜面的弹力的合力大小、方向均相等 | |
| D. | 撤去挡板,小球所受合力方向均将沿斜面向下 |
2.
如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),小球P从紧靠左极板处由静止开始释放,小球Q从两极板正中央由静止释放,两小球均沿直线运动打到右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中( )
| A. | 它们的运动时间之比为tP:tQ=2:1 | |
| B. | 它们的电荷量之比为qP:qQ=2:1 | |
| C. | 它们的动能增量之比为△Ekp:△EkQ=4:1 | |
| D. | 它们的电势能减少量之比为△EP:△EQ=2:1 |
19.
一束原来沿水平方向运动的自由电子轨迹如图中虚线所示,在位于其下放磁极的磁场作用下往纸里偏转,由此可以判断磁极的极性和电子的运动方向是( )
| A. | N极,往右运动 | B. | N极,往左运动 | C. | S极,往右运动 | D. | S极,往左运动 |
20.一个力的大小为30N,将此力分解为两个分力,这两个分力的大小不可能是( )
| A. | 10 N、10 N | B. | 20 N、70 N | C. | 200 N、200 N | D. | 700 N、720 N |