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          50条信息

            • 1.

              \([\)多选\(]\)如图甲所示,等离子气流由左方连续以速度\(v_{0}\)射入\(M\)和\(N\)两板间的匀强磁场中,\(ab\)直导线与\(M\)、\(N\)相连接,线圈\(A\)与直导线\(cd\)连接,线圈\(A\)内有按图乙所示规律变化的磁场,且规定向左为磁场\(B\)的正方向,则下列叙述正确的是\((\)  \()\)

              A.\(0~1 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相排斥
              B.\(1~2 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相吸引
              C.\(2~3 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相吸引
              D.\(3~4 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相排斥
            • 2.

              如图所示,半径为\(R\)的虚线圆上有一弦\(AB\),弦长为\(\sqrt{3}R\),\(C\)为弦\(AB\)的垂直平分线与圆右侧的交点,现给\(ABC\)三点放置三个长度均为\(L\)、方向与纸面垂直的直线电流,电流的大小相等,\(AB\)方向相同,\(B\)与\(C\)相反。已知直线电流在周围产生磁场的磁感应强度的表达式为\(B=k\dfrac{I}{r}\),其中\(k\)为常数,\(I\)为电流,\(r\)为空间某点到直线电流的距离。若\(A\)对\(B\)的磁场力大小为\(F\),则


              A.\(B\)对\(C\)的磁场力大小为\(\dfrac{\sqrt{3}}{2}F\)

              B.\(A\)对\(C\)的磁场力大小为\(\dfrac{\sqrt{3}}{3}F\)

              C.\(C\)所受到的磁场力大小为\(\sqrt{3}F\)

              D.\(C\)所受到的磁场力大小为\(F\)
            • 3.

              如图所示,左侧闭合电路中的电流大小为\(I_{1}\),\(ab\)为一段长直导线\(;\)右侧平行金属导轨的左端连接有与\(ab\)平行的长直导线\(cd\),在远离\(cd\)导线的右侧空间存在与导轨平面垂直的匀强磁场,在磁场区域放置垂直于导轨且与导轨接触良好的导体棒\(MN\),当导体棒沿导轨匀速运动时,可在\(cd\)上产生大小为\(I_{2}\)的感应电流\(.\)已知\(I_{1} > I_{2}\),不计匀强磁场对导线\(ab\)和\(cd\)的作用,用\(f_{1}\)和\(f_{2}\)分别表示导线\(cd\)对\(ab\)的安培力大小和\(ab\)对\(cd\)的安培力大小\(.\)下列说法中正确的是  \((\)  \()\)

              A.若\(MN\)向左运动,则\(ab\)与\(cd\)两导线相互吸引,\(f_{1}=f_{2}\)
              B.若\(MN\)向右运动,则\(ab\)与\(cd\)两导线相互吸引,\(f_{1}=f_{2}\)
              C.若\(MN\)向左运动,则\(ab\)与\(cd\)两导线相互吸引,\(f_{1} > f_{2}\)
              D.若\(MN\)向右运动,则\(ab\)与\(cd\)两导线相互吸引,\(f_{1} > f_{2}\)
            • 4.

              \([\)多选\(]\)如图甲所示,等离子气流由左方连续以速度\(v_{0}\)射入\(M\)和\(N\)两板间的匀强磁场中,\(ab\)直导线与\(M\)、\(N\)相连接,线圈\(A\)与直导线\(cd\)连接,线圈\(A\)内有按图乙所示规律变化的磁场,且规定向左为磁场\(B\)的正方向,则下列叙述正确的是\((\)  \()\)

              A.\(0~1 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相排斥
              B.\(1~2 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相吸引
              C.\(2~3 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相吸引
              D.\(3~4 s\)内,\(ab\)、\(cd\)导线互相排斥
            • 5.

              下列说法正确的是 (    )

              A.将通电直导线放在某处,若通电直导线所受安培力为零,则该处的磁感应强度为零
              B.磁场中某点的磁场方向与放在该点的极短的通电导线所受安培力的方向可以成任意夹角
              C.磁场中某点的磁场方向与放在该点的小磁针静止时北极受到的磁场力的方向相同
              D.给两平行直导线通以方向相反的电流时,两通电导线通过磁场相互吸引
            • 6. 如图所示,均匀带正电的绝缘圆环 \(a\)与金属圆环 \(b\)同心共面放置,当 \(a\)\(O\)点在其所在平面内旋转时, \(b\)中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环 \(a\)\((\)  \()\).
                
              A.顺时针加速旋转   
              B.顺时针减速旋转
              C.逆时针加速旋转   
              D.逆时针减速旋转



            • 7.
              如图所示,同一平面内有两根平行的无限长直导线\(1\)和\(2\),通有大小相等、方向相反的电流,\(a\)、\(b\)两点与两导线共面,\(a\)点在两导线的中间且与两导线的距离均为\(r\),\(b\)点在导线\(2\)右侧,与导线\(2\)的距离也为\(r.\)现测得\(a\)点的磁感应强度大小为\(B_{0}\),已知距一无限长直导线\(d\)处的磁感应强度大小\(B= \dfrac {kI}{d}\),其中\(k\)为常量,\(I\)为无限长直导线的电流大小,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(b\)点的磁感应强度大小为\( \dfrac {B_{0}}{4}\)
              B.若去掉导线\(2\),\(b\)点的磁感应强度大小为\( \dfrac {B_{0}}{6}\)
              C.若将导线\(1\)中电流大小变为原来的\(2\)倍,\(b\)点的磁感应强度为\(0\)
              D.若去掉导线\(2\),再将导线\(1\)中电流大小变为原来的\(2\)倍,\(a\)点的磁感应强度大小仍为\(B_{0}\)
            • 8. 如图所示,无限长水平直导线中通有向右的恒定电流\(I\),导线正下方固定一正方形线框。线框中通有顺时针方向的恒定电流\(I\),线框边长为\(L\),线框上边与直导线平行,且到直导线的距离也为\(L\),已知在长直导线的磁场中距离长直导线\(r\)处的磁感应强度大小为\(B=k\)\( \dfrac{I}{r}\),线框质量为\(m\),则释放线框的一瞬间,线框的加速度可能为\((\)  \()\)

              A.\(0\)
              B.\( \dfrac{kI^{2}}{m}\)\(-g\)    
              C.\( \dfrac{kI^{2}}{2m}\)\(-g\)    
              D.\(g- \dfrac{kI^{2}}{m}\)
            • 9. 如图所示,有A、B两根平行长直导线,通过数值相等、方向相反的电流.关于两根导线连线中点处磁场的磁感应强度,下列说法中正确的是(  )
              A.等于零
              B.不等于零,方向垂直于两导线组成的平面
              C.不等于零,方向平行于导线
              D.不等于零,方向是从一根导线垂直指向另一根导线
            • 10.
              如图,两个圆形线圈\(P\)和\(Q\),悬挂在光滑绝缘杆上\(.\)通以方向相同的电流,若\(I_{1} > I_{2}\),\(P\)、\(Q\)受到安培力大小分别为为\(F_{1}\)和\(F_{2}\),则\(P\)和\(Q(\)  \()\)
              A.相互吸引,\(F_{1} > F_{2}\)
              B.相互排斥,\(F_{1} > F_{2}\)
              C.相互排斥,\(F_{1}=F_{2}\)
              D.相互吸引,\(F_{1}=F_{2}\)
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