矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直。磁感强度B随时间变化的图象如图所示.T=0时刻.磁感强度的方向垂直于纸面向里.在0~4s叫间内.线框的ab边受力随时间变化的图象(力的方向规定以向左为正方向)可能如图中
D
解析试题分析:T=0时刻.磁感强度的方向垂直于纸面向里,结合图像T=0时刻磁场为负,说明磁场以向外为正方向。0—1s,磁场向里,大小在减小,根据楞次定律增反减同,感应电流的磁场方向向里,右手判断感应电流方向顺时针,即从a到b。感应电流大小,由于线框面积及电阻不变,而且从可发现整个过程大小是一个定值,所以感应电流是一个定值,那么线框的ab边受力,由于电流不变,长度不变,磁场减小所以安培力减小,根据左手判断安培力方向向左为正,选项AB错。1—2s,磁场向外在增大,根据楞次定律可用右手判断感应电流仍是顺时针,磁场向外,左手判断安培力向右为负,选项C错。排除后只有选项D对。
考点:楞次定律 安培力
科目:高中物理 来源: 题型:单选题
设匀强磁场方向沿z轴正向,带负电的运动粒子在磁场中受洛仑兹力f作用的方向沿y轴正向,如图,则该带负电的粒子速度方向为
A.可能沿x轴负方向 |
B.不可能在xOy平面内 |
C.可能不在xOz平面内但与z轴垂直 |
D.可能在xOz平面内且不与z轴垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
半径为r的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A点以速度v0垂直于磁场方向射入磁场中,并从B点射出.∠AOB=120°,如图所示,则该带电粒子在磁场中运动的时间为( )
A. | B. |
C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示。忽略带电粒子的重力。下列表述正确的是( )
A.M带负电,N带正电 |
B.M的速率小于N的速率 |
C.洛伦兹力对M、N均做正功 |
D.M的运行时间大于N的运行时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述不正确的是( )
A.质谱仪是分析同位素的重要工具 |
B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 |
C.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于E/B |
D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过Δt时间从C点射出磁场,OC与OB成600角。现将带电粒子的速度变为v/3,仍从A点射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为
A. | B.2Δt | C. | D.3Δt |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同 |
B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反 |
C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零 |
D.在线段MN上只有一点的磁感应强度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中, O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中k是常数、I是导线中电流、r为点到导线的距离。一带正电的小球以初速度v0从a点出发沿连线运动到b点。关于上述过程,下列说法正确的是( )
A.小球先做加速运动后做减速运动 |
B.小球一直做匀速直线运动 |
C.小球对桌面的压力先减小后增大 |
D.小球对桌面的压力一直在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外。P()、Q()为坐标轴上的两个点。现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力:( )
A.若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子运动的路程一定为 |
B.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为 |
C.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为 |
D.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为,也可能为 |
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