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          50条信息

            • 1.
              已知长直线电流产生的磁场中某点的磁感应强度满足\(B=K \dfrac {I}{r}(\)其中\(K\)为比例系数,为电流强度,\(r\)为该点到直导线的距离\()\)如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为\(I\)且方向相反的电流,\(a\)、\(O\)两点与两导线共面,且\(a\)点到甲的距离、甲到\(O\)点的距离及\(O\)点到乙的距离均相等\(.\)现测得\(O\)点磁感应强度的大小为\(B_{0}=3T\),则\(a\)点的磁感应强度大小为\((\)  \()\)
              A.\(1T\)
              B.\( \dfrac {4}{3}T\)
              C.\( \dfrac {3}{2}T\)
              D.\(2T\)
            • 2.

              如图所示,三根长为\(L\)的无限长直导线的横截面在空间构成等边三角形,电流的方向垂直纸面向里\(.\)电流大小均为\(I\),其中\(A\)、\(B\)电流在\(C\)处产生的磁感应强度的大小均为\(B_{0}\),导线\(C\)位于水平面处于静止状态,则导线\(C\)受到的静摩擦力是



              A.\( \sqrt{3}B_{0}IL\),水平向左
              B.\( \dfrac{ \sqrt{3}}{2}B_{0}IL\),水平向右
              C.\( \dfrac{ \sqrt{3}}{2}B_{0}IL\),水平向左
              D.\( \sqrt{3}B_{0}IL\),水平向右
            • 3.

              如图所示,\(M\)\(N\)\(P\)是以\(MN\)为直径的半圆弧上的三点,\(O\)为半圆弧的圆心,在\(O\)点存在的垂直纸面向里运动的匀速电子束。\(∠\)\(MOP\)\(=60^{\circ}\),在\(M\)\(N\)处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时\(O\)点的电子受到的洛伦兹力大小为\(F\)\({\,\!}_{1}\)。若将\(M\)处长直导线移至\(P\)处,则\(O\)点的电子受到的洛伦兹力大小为\(F\)\({\,\!}_{2}\)。那么\(F\)\({\,\!}_{2}\)与\(F\)\({\,\!}_{1}\)之比为(    )

              A.\( \sqrt{3}∶1\)            
              B.\( \sqrt{3}∶2\)
              C.\(1∶1\)                
              D.\(1∶2\)
            • 4.

              关于磁感应强度的说法正确的是(    )

              A.一小段通电导体放在磁场\(A\)处,受到的磁场力比\(B\)处的大,说明\(A\)处的磁感应强度比\(B\)处的磁感应强度大

              B.由\(B= \dfrac{F}{IL}\)可知,某处的磁感应强度的大小与放入该处的通电导线所受磁场力\(F\)成正比,与电流强度\(I\)和导线长度\(L\)的乘积\(IL\)成反比

              C.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零

              D.小磁针\(N\)极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
            • 5. 关于\(B= \dfrac {F}{IL}\),下列正确说法的是\((\)  \()\)
              A.磁感强度\(B\)与通电导体所受安培力成正比
              B.磁感强度\(B\)与通电导体长度和电流强度的乘积成反比
              C.公式表明磁感强度\(B\)的方向与通电导体的受力方向一致
              D.以上说法都不对
            • 6. 如图,一根通电导线长为\(0.2m\),所通的电流为\(2A\),将该导线垂直放在磁感应强度为\(0.5T\)的匀强磁场中,它所受的磁场力大小为 ______ \(N.\)
            • 7.
              将面积为\(1.0×10^{-3}\) \(m^{2}\)的圆面放入水平向右的匀强磁场中,圆面与磁感线之间的夹角为\(30^{\circ}\),如图所示\(.\)若穿过该圆面的磁通量为\(3.0×10^{-5}\) \(Wb\),则此匀强磁场的磁感应强度\(B\)等于\((\)  \()\)
              A.\(1.5×10^{-2}T\)
              B.\(3.0×10^{-2}T\)
              C.\(6.0×10^{-2}T\)
              D.\(3.46×10^{-2}T\)
            • 8.

              利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度。当外界拉力作用于力敏传感器的挂钩上时,数字电压表上的读数\(U\)与所加外力\(F\)成正比,即\(U=KF\),式中\(K\)为比例系数。用绝缘悬丝把底部长为\(L\),电阻为\(R\),质量为\(m\)的方形线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用软细铜丝连接线框与电源,细铜丝的电阻忽略不计。当线框接入电压为\(E_{1}\)时,电压表的示数为\(U_{1}\) ;当线框接入电压为\(E\)时,电压表示数为\(U_{2}\) 。则磁感应强度的大小

              A.\(B=\left| \dfrac{R({{U}_{1}}-{{U}_{2}})}{K({{E}_{2}}-{{E}_{1}})L} \right|\)
              B.\(B=\left| \dfrac{R({{U}_{1}}-{{U}_{2}})}{K({{E}_{2}}+{{E}_{1}})L} \right|\) 

              C.\(B=\left| \dfrac{R({{U}_{1}}+{{U}_{2}})}{K({{E}_{2}}-{{E}_{1}})L} \right|\)
              D.\(B=\left| \dfrac{R({{U}_{1}}+{{U}_{2}})}{K({{E}_{2}}+{{E}_{1}})L} \right|\) 
            • 9.

              关于磁感应强度,下列说法正确的是(    )

              A.由 \(B\)\(= \dfrac{F}{IL}\)可知,磁场中某处的磁感应强度大小随通电导线中电流 \(I\)的减小而增大
              B.由 \(B\)\(= \dfrac{F}{IL}\)可知,磁场中某处的磁感应强度大小随通电导线所受磁场力 \(F\)的增大而增大
              C.通电导线所受的磁场力为零,该处的磁感应强度不一定为零
              D.放置在磁场中\(1 m\)长的通电导线,通过\(1 A\)的电流受到的力为\(1N\),则该处的磁感应强度就是\(1T\)
            • 10.
              关于磁感应强度\(B\),下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.根据定义式\(B= \dfrac {F}{IL}\),磁场中某点的磁感应强度\(B\)与\(F\)成正比,与\(IL\)成反比
              B.磁场中某点\(B\)的方向,跟该点处试探电流元所受磁场力方向一致
              C.在磁场中某点试探电流元不受磁场力作用时,该点\(B\)值大小为零
              D.在磁场中磁感线越密集的地方,\(B\)值越大
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