名校
1 . 通电导线在磁场中受到的力称为安培力,下列关于安培力的说法正确的是( )
A.安培力的方向、电流的方向、磁场的方向可能在同一平面内 |
B.当磁感应强度的方向与通电导线的方向平行时,导线受到的安培力为零 |
C.电流大小发生改变,安培力大小一定发生改变 |
D.磁感应强度的方向发生改变,安培力的大小一定发生改变 |
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2 . 如图所示,afe、bcd为两条平行的金属导轨,导轨间距。ed间连入一电动势、内阻的电源,ab间放置一根长度也为的金属杆,金属杆与导轨接触良好、cf水平且abcf为矩形。空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出),斜面abcf的倾角为时、金属杆在导轨上处于静止状态。金属杆的质量、电阻,导轨及导线的电阻忽略不计,取重力加速度大小,。
(1)若金属杆和导轨均光滑,求磁场的磁感应强度大小;
(2)若金属杆和导轨间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于动摩擦力,求磁场的磁感应强度的最小值。
(1)若金属杆和导轨均光滑,求磁场的磁感应强度大小;
(2)若金属杆和导轨间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于动摩擦力,求磁场的磁感应强度的最小值。
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3 . 如图所示,质量为的导体棒长为,两端与长为的细软铜丝相连,悬挂在磁感线强度、方向竖直向上的匀强磁场中。将两细软铜丝接入一恒流源,导体棒中的电流I始终保持不变,导体棒从最低点由静止向上摆动,最大摆角为,忽略空气阻力。则( )
A.导体棒受到的安培力方向竖直向上 |
B.导体棒中的电流 |
C.每根铜线所能承受的最大拉力至少为 |
D.静止向上摆至最大摆角处需要的时间为 |
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4 . 如图所示,直角三角形ABC中,,,D点为AC边上的点,。在A、B、D处垂直纸面固定三根长直细导线,三根导线中的电流方向如图,电流大小相等,已知直线电流在空间某点产生的磁场与电流成正比,与该点到导线的距离成反比,为使D处的电流所受安培力为0,需加一匀强磁场,则该磁场的方向为( )
A.平行于BA向左 | B.平行于AC斜向上 |
C.平行于CB向下 | D.平行于BD斜向上 |
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5 . 如图所示,闭合的矩形导体线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动,沿着方向观察,线圈沿逆时针方向转动。已知匀强磁场的磁感强度为,线圈匝数为,边的边长为,边的边长为,线圈电阻为,转动的角速度为,则当线圈转至图示位置时( )
A.线圈中感应电流的方向为 |
B.线圈中的感应电动势为 |
C.穿过线圈磁通量随时间的变化率最大 |
D.线圈边所受安培力的大小为 |
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6 . 如图所示,空间中同一水平面上有两根平行固定的,通有相同电流的长直导线L1、L2,电流方向均垂直于纸面向外。现将另一根质量为m,长为L的导线L3平行于L1、L2放置在二者连线的中垂线上,当给L3通以电流Ⅰ时,其恰好能静止。已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.L3可能处于导线L1、L2连线的中点 | B.L3中电流的方向一定垂直于纸面向里 |
C.L3中电流的方向一定垂直于纸面向外 | D.L3所在位置的磁感应强度大小为 |
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7 . 如图所示,在竖直平面内有一个半径为R=0.5m,质量为M=1kg的金属圆环,圆环平面与纸面平行,圆环恰好有一半处在磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁场的水平边界与圆环相交于P、Q点。用绝缘轻绳把放在斜面上的滑块通过定滑轮与圆环相连。当圆环中通有逆时针方向大小为I=1A的电流时,滑块保持静止。已知斜面倾角为θ=30°,斜面和滑轮均光滑,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑块的质量m;
(2)若圆环电流I大小不变,方向突然变为顺时针方向时,滑块的瞬时加速度为多大?
(1)滑块的质量m;
(2)若圆环电流I大小不变,方向突然变为顺时针方向时,滑块的瞬时加速度为多大?
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8 . 如图,正六边形线框由6根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点与直流电源两端相连,已知导体棒受到的安培力大小为,则正六边形线框受到的安培力的大小为( )
A. | B. | C. | D. |
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2024-05-04更新
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232次组卷
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2卷引用:2024届山东高三下学期二轮复习联考物理试卷
名校
9 . 如图所示,由六根粗细均匀、长度相等的相同直导线制成的正三棱锥固定在竖直方向的匀强磁场中,其中三棱锥的底面水平,将点和点接入电路。已知直导线所受的安培力大小为,则三棱锥所受安培力的合力大小为( )
A.0 | B. | C. | D. |
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2024高三·全国·专题练习
10 . 如图所示,有一正方形线框,质量为m,电阻为R,边长为l,静止悬挂着,一个三角形磁场垂直于线框所在平面,磁感线垂直纸面向里,且线框中磁区面积为线框面积一半,磁感应强度变化B=kt(k>0),已知重力加速度g,求:
(1)感应电动势E;
(2)线框开始向上运动的时刻t0。
(1)感应电动势E;
(2)线框开始向上运动的时刻t0。
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