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如图所示为磁场、磁场作用力演示仪中的赫姆霍兹线圈,当在线圈中心处挂上一个小磁针,且与线圈在同一平面内,则当赫姆霍兹线圈中通以如图所示方向的电流时,则
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A.小磁针N极向里转    
B.小磁针N极向外转
C.小磁针在纸面内向左摆动    
D.小磁针在纸面内向右摆动
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示为圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里,边界跟y轴相切于坐标原点O. O点处有一放射源,沿纸面向各方向射出速率均为v的某种带电粒子,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍.已知该带电粒子的质量为m、电荷量为q,不考虑带电粒子的重力.
(1)推导带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨道半径;
(2)求带电粒子通过磁场空间的最大偏转角;
(3)沿磁场边界放置绝缘弹性挡板,使粒子与挡板碰撞后以原速率弹回,且其电荷量保持不变.若从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度已减小为
v2
,求该粒子第一次回到O点经历的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端向上弯曲,其余水平,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场I,右端有另一磁场II,其宽度也为d,但方向竖直向下,磁场的磁感强度大小均为B.有两根质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场II中点C、D处,导轨除C、D两处(对应的距离极短)外其余均光滑,两处对棒可产生总的最大静摩擦力为棒重力的K倍,a棒从弯曲导轨某处由静止释放.当只有一根棒作切割磁感线运动时,它速度的减小量与它在磁场中通过的距离成正比,即△v∝△x.
(1)若a棒释放的高度大于h0,则a棒进入磁场I时会使b棒运动,判断b 棒的运动方向并求出h0
(2)若将a棒从高度小于h0的某处释放,使其以速度v0进入磁场I,结果a棒以
v0
2
的速度从磁场I中穿出,求在a棒穿过磁场I过程中通过b棒的电量q和两棒即将相碰时b棒上的电功率Pb
(3)若将a棒从高度大于h0的某处释放,使其以速度v1进入磁场I,经过时间t1后a棒从磁场I穿出时的速度大小为
2v1
3
,求此时b棒的速度大小,在如图坐标中大致画出t1时间内两棒的速度大小随时间的变化图象,并求出此时b棒的位置.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2005?淮安二模)如图所示,abcd是倾角为θ的光滑绝缘斜面.有边界的宽度为l的匀强磁场垂直斜面,图中与斜面底边cd平行的虚线为有界磁场的边界线.在斜面上有一个质量为m、电阻为R、边长为L的正方形金属线框,线框底边与磁场边界线平行,相距s.将线框从静止开始释放,沿斜面滑下,线框底边始终与斜面底边平行.线框刚进入磁场时,由于安培力的作用,恰好做匀速运动.已知θ=30°,m=20g,R=2.7Ω,L=60cm,s=90cm,重力加速度g=10m/s2.试求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小.
(2)若线框的下边通过磁场的时间为0.4s,则磁场区域的宽度l为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在空间区域Ⅰ存在垂直纸面向里的磁感应强度为B=10T的匀强磁场,其边界为MN、PQ,其中PQ边界位置可以左右调节。在PQ右边空间区域Ⅱ存在水平向右的匀强电场,其范围足够宽。在左边界的A点处有一个质量为m=1.0×10-12kg、带电量大小为q=1.0×10-13C的负电粒子,以速度V0=3m/s沿着与左边界成60°的方向射入磁场,粒子重力不计,求:

(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径

(2)若带电粒子从边界PQ飞出磁场,进入电场,经过一段时间,运动到电场中的C点,速度刚好减为零。求满足此种运动情况的磁场宽度以及粒子从A点到C点的时间;

(3)调节磁场与电场分界线PQ的位置,使粒子在磁场中运动的时间为,恰好到达边界PQ时撤去磁场,同时将电场反向,粒子进入电场,经过一段时间到达D点,此时粒子速度方向与进入磁场时A点处的速度方向垂直,求粒子磁场中做圆周运动的圆心O点到D点的距离S。(结论可保留成根号形式)

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科目:高中物理 来源:2011年福建省泉州市安溪县铭选中学高考物理冲刺训练(五)(解析版) 题型:解答题

如图所示,在一水平放置的隔板MN的上方,存在一磁感应强度为B=0.332T的匀强磁场,磁场方向如图所示.O为隔板上的一个小孔,通过小孔O可以沿不同方向向磁场区域发射速率均为v=3.2×106m/s的带电粒子,粒子的电荷量为q=+3.2×10-19C,质量为m=6.64×10-27kg,设所有射入磁场的粒子都在垂直于磁场的同一平面内运动,不计粒子的重力及粒子间的相互作用.(计算结果均保留两位有效数字)
(1)求粒子在磁场中运动的半径r和周期T;
(2)P点为隔板上的一点,距O点距离为0.2m,某粒子进入磁场后恰好打在P点,求该粒子在磁场中可能的运动时间;
(3)求所有从O点射入磁场的带电粒子在磁场中可能经过的区域的面积;
(4)若有两个粒子先后相差T的时间射入磁场,且两粒子恰好在磁场中某点Q(图中未画出)相遇,求Q点与0之间的距离.

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