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如图2—3所示的矩形线框abcd放置在水平面内,磁场方向与水平面成θ角,已知sinθ= 4/5,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为
A.BS
B.4BS/5
C.3BS/5
D.3BS/4
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B
通过线框的磁通量为
,其中S是垂直于磁场方向的面积,所以
故选B
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一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图6所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是( )
A.向右飞行的正离子束
B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的负离子束
D.向左飞行的负离子束
如图所示,在平行竖直虚线a与b、b与c、c与d之间分别存在着垂直于虚线的匀强电场、平行于虚线的匀强电场、垂直纸面向里的匀强磁场,虚线d处有一荧光屏。大量正离子(初速度和重力均忽略不计)从虚线a上的P孔处进入左边电场,经过三个场区后有一部分打在荧光屏上。关于这部分离子,若比荷
越大,则离子
A.经过虚线e的位置越低 B 经过虚线C的速度越大
C. 打在荧光屏上的位置越低 D. 打在荧光屏上的位置越高
长为l 的水平极板间有如图所示的匀强磁场,磁感强度为B,板间距离也为l 。
现有一质量为 m 、带电量为 +q 的粒子从左边板间中点处沿垂直于磁场的方
向以速度 v
0
射入磁场,不计重力。要想使粒子不打在极板上,则粒子进入磁场时的速度 v
0
应为多少?
如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环以轴心沿如图方向转动时,则a、b、c、d四个小磁针的运动情况是( )
A.a、b、d不动,c的N极朝纸外。
B.a、b、d的N极朝纸内,c的N极朝纸外。
C.d不动, c的N极朝纸外。a、b的N极朝纸内
D.a、b、d的N极朝纸外,c的N极朝纸内。
在隧道工程以及矿山爆破作业中,部分未发爆的炸药残留在爆破孔内,很容易发生人身伤亡事故。为此,科学家制造了一种专门的磁性炸药,在磁性炸药制造过程中掺入了10%的磁性材料——钡铁氧体,然后放入磁化机磁化。磁性炸药一旦爆炸,即可安全消磁,而遇到不发爆的情况可用磁性探测器测出未发爆的炸药。已知掺入的钡铁氧体的消磁温度约为400℃,炸药的爆炸温度约2240~3100℃,一般炸药引爆温度最高为140℃左右。以上材料表明:( )
A.磁性材料在低温下容易被磁化
B.磁性材料在高温下容易被磁化
C.磁性材料在低温下容易被消磁
D.磁性材料在高温下容易被消磁
如图所示,有一个水平放置的绝缘环形小槽,槽的宽度和深度处处相同且槽内光滑。现将一直径略小于槽宽的带正电的小球放入槽内。让小球从
t
=0的时刻开始,以图中的初速度
v
0
在槽内开始运动,与此同时,有一束变化的匀强磁场竖直向下垂直穿过环形小槽所包围的面积。如果磁感应强度
B
的大小随着时间
t
成正比例的增大,而且小球的带电量保持不变,那么从此时刻开始,你认为以下判断哪个是合理的 ( )
A.小球的动量
p
跟随时间
t
成反比例的减小(即:
p
∝
)
B.小球的动能
E
k
跟时间
t
成反应比例的减小(即:
E
k
∝
)
C.小球动能的增加量△
E
k
跟时间
t
成正比(即:
E
k
∝
t
)
D.小球动能的增加量△
E
k
跟其通过的路程
s
成正比(即:△
E
k
∝
s
)
如图所示,一块长为b,宽为a,厚为h=0.1mm的铜片,放在B=1.5T的匀强磁场中,磁场方向与铜片表面垂直.若铜片中通有自左向右的I=2A的电流时,铜片前后两侧面会形成一个电势差.金属导线中电流I与自由电子定向移动速度v、导线横截面积S间存在关系I=neSv,式中n为单位体积内的自由电子个数,若每个金属导体中每个原子仅提供一个自由电子(即自由电子数与金属内所含原子数相同),试求:
(1)铜片前后侧面哪一面电势高?电势差为多少?
(2)在磁场和电流不变的条件下,如何改变金属片尺寸,可以增大该电势差?
(铜的密度近似为9.0×
,铜的原子量近似为60,阿伏伽德罗常数为6.0×
,电子电量为1.6×
C)
对于通电螺线管,下列说法中正确的是( )
A.通电螺线管表现出来的磁性相当于条形磁铁,一端相当于N极,另一端相当于S极
B.通电螺线管外部的磁感线是从N极出来,进入S极的
C.通电螺线管内部的磁感线与螺线管轴线平行,由S极指向N极
D.把小磁针放在通电螺线管内,小磁针静止时,小磁针的N极指向螺线管的S极
关 闭
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