题目内容
20.| A. | 顺时针方向转动,同时靠近导线AB | B. | 顺时针方向转动,同时离开导线AB | ||
| C. | 逆时针方向转动,同时靠近导线AB | D. | 逆时针方向转动,同时离开导线AB |
分析 AB通入电流后就会在周围产生磁场,所以通电的CD在磁场中就会受到安培力的作用,在安培力的作用下,判断CD导线将怎样运动,关键是看安培力的方向.
解答 解:AB导线产生的磁场磁感线为第一个图的黑圆线,红色的为CD导线,
由左手定则可判断左侧受力向下,![]()
右侧受力向上,所以CD棒会逆时针旋转.
AB导线和CD导线靠近还是远离可以从第二个图判断,AB产生的磁场如图所示,
由左手定则可判断CD导线受力指向AB导线,故CD导线会靠近AB导线.所以C正确.
故选:C.
点评 此题一定要找准是谁不动,谁动,为什么动,找到磁场方向、电流方向,应用左手定则即可.
练习册系列答案
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8.
半径为R、电量为Q的均匀带正电的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图所示,图中E0已知;取无穷远处电势为零,距球心r处的电势为φ=k$\frac{Q}{r}$(r≥R),式中k为静电力常量.下列说法错误的是( )
| A. | 球心处的电势最高 | |
| B. | 球心与球表面间的电势差等于$\frac{1}{2}$E0R | |
| C. | 只在电场力作用下,紧靠球体表面一带电量为-q(q>0)的粒子能挣脱带电球的引力的最小初动能为$\frac{kQq}{R}$ | |
| D. | 只在电场力作用下,紧靠球体表面一带电量为-q(q>0)的粒子能挣脱带电球的引力的最小初动能为$\frac{1}{2}$E0Rq |
5.直升飞机在降落过程中,飞行员看到地面在上升.他选择的参照物是( )
| A. | 地球 | B. | 太阳 | C. | 天空 | D. | 飞机 |
12.某电场中,把点电荷从a点移到b点,电场力做功为零,则( )
| A. | a、b两点的场强一定相等 | |
| B. | a、b两点间的电势差一定为零 | |
| C. | a、b两点的电势不一定相等 | |
| D. | 电荷所受到的电场力总是垂直其移动方向 |
9.
如图所示,用一连接体一端与一小球相连,绕过O点的水平轴在竖直平面内做圆周运动,设轨道半径为r,图中P、Q两点分别表示小球轨道的最高点和最低点,则以下说法正确的是( )
| A. | 若连接体是轻质细绳时,小球到达P点的速度可以为零 | |
| B. | 若连接体是轻质细杆时,小球到达P点的速度可以为零 | |
| C. | 若连接体是轻质细绳时,小球在P点受到细绳的拉力可以为零 | |
| D. | 若连接体是轻质细杆时,小球在Q点受到细杆的作用力为拉力,在P点受到细杆的作用力一定也为拉力 |
6.
如图所示,在真空中的一直角坐标系xOy平面内,加一方向垂直于纸面的磁感应强度为B的匀强磁场,一个质量为m、电量为+q的粒子从原点O沿y轴正方向以初速度v0射入,通过定点P.现将磁场去掉,在坐标系xOy平面内的某点固定一带负电的点电荷Q,同一粒子以同样速度v0从原点O沿y轴正方向射入,恰好沿圆弧通过定点P.已知静电力常数为k,不计粒子重力.下列说法正确的是( )
| A. | 点电荷Q的位置坐标为($\frac{m{v}_{0}}{qB}$,0) | |
| B. | 点电荷Q的电荷量为$\frac{{m}^{2}{{v}_{0}}^{3}}{k{q}^{2}B}$ | |
| C. | 点电荷Q产生的电场中,O电势高于P电势 | |
| D. | 两种情况下,粒子从O点到P点的时间不相等 |