如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是 ( )![]()
| A.不改变电流和磁场方向,适当增大电流 |
| B.只改变电流方向,并适当减小电流 |
| C.不改变磁场和电流方向,适当减小磁感强度 |
| D.同时改变磁场方向,并适当减小磁感强度 |
法拉第曾做过如下的实验:在玻璃杯侧面底部装一导体柱并通过导线与电源负极相连,直立的细圆柱形磁铁棒下端固定在玻璃杯底部的中心,往杯内加入水银。在玻璃杯的正上方O点吊一可自由摆动或转动的直铜棒,铜棒的上端与电源的正极相接,下端浸入玻璃杯中的水银中。由于水银的密度比铜大,铜棒会倾斜地与水银相连,此时铜棒静止,如图所示。这样,可动铜棒、水银、导电柱和电源就构成了一个回路。闭合开关S,则该实验可观察到的现象是( )![]()
| A.铜棒会以磁铁棒为轴转动 |
| B.铜棒与闭合S前相比,与竖直方向的夹角会增大些但仍可静止 |
| C.铜棒与闭合S前相比,与竖直方向的夹角会减小些但仍可静止 |
| D.铜棒与闭合S前相比,与竖直方向的夹角不变且仍静止 |
一根通有恒定电流的直铜棒MN,用软导线挂在方向垂直纸面向内的身强磁场中,如图所示.此时悬线中的张力大于零而小于铜棒的重力.为了使得悬线中的张力等于零,下列措施中正确的是( )![]()
| A.不改变电流方向,适当增大电流强度. |
| B.使电流方向相反,适当减小电流强度. |
| C.不改变电流方向,适当增大磁感强度. |
| D.使电流方向相反,适当减小磁感强度. |
有两根平行直导线,通以大小相等、方向相反的电流.则两导线所在平面内两线中央的磁感强度( )
| A.等于零. |
| B.不等于零,方向是从一根导线垂直指向另一根导线. |
| C.不等于零,方向平行于导线. |
| D.不等于零,方向垂直于两导线的平面. |
磁场中某区域的磁感线,如图所示,则 ( )![]()
| A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>Bb |
| B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb |
| C.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大 |
| D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小 |
如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在它的左上方固定一直导线,导线与磁铁垂直,若给导线通以垂直于纸面向里的电流,则( ) ![]()
| A.磁铁对桌面压力增大 | B.磁场对桌面压力减小 |
| C.桌面对磁铁没有摩擦力 | D.桌面对磁铁摩擦力向左 |
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导线,当通以电流I时,欲使导线静止在斜面上,外加匀强磁场B的最小值的大小和方向是( )![]()
| A.B=mgtan α/IL,方向垂直斜面向上 |
| B.B=mgsin α/IL,方向垂直斜面向下 |
| C.B=mgtan α/IL,方向竖直向下 |
| D.B=mg/IL,方向水平向右 |
真空中两根长直金属导线平行放置,其中只有一根导线中通有方向未知的恒定电流,一电子从P点射入两导线之间的区域,初速度方向在两导线所确定的平面内,如图所示,今用某种方法记录到电子运动轨迹的一部分如图中的曲线PQ所示,由此判断两导线的通电情况是( )![]()
| A.ab导线中通有从a到b方向的电流 |
| B.ab导线中通有从b到a方向的电流 |
| C.cd导线中通有从c到d方向的电流 |
| D.cd导线中通有从d到c方向的电流 |