第1讲 磁场的描述及磁场对电流的作用 练习含详解
磁场的描述、磁场对电流的作用课件
图24-8
[答案] C
[解析] 由题意可知,开始时线圈所受安培力的方向向上,磁场的方向垂直纸面向
里,电流反向后,安培力方向也反向,变为竖直向下,则有 mg=2NBIl,所以
B=
2
=
0.004 32×10
2×9×0.10×0.10
T=0.24 T,C 正确.
考点互动探究
变式题1 如图24-9所示,平行金属导轨与水平面成37°角,上端接有电源和滑动变阻
A.a
B.b
C.c
D.d
图24-2
)
[答案] C
[解析] 根据安培定则可判断出电流的磁场方向,再根据小磁针静止时 N 极
的指向为磁场的方向可知 C 正确.
考向四
磁场的叠加
磁感应强度为矢量,合成与分解遵循平行四边形定则.
例 4 (多选)[2018·
全国卷Ⅱ] 如图 24-3 所示,纸面内有两条互相垂直的长直绝
E=
F
q
电场线切线方向,正电
荷受力方向
磁感应强度B
大小决
定因素
场的
叠加
电场强度E
由磁场决定,与电流元无关
由电场决定,与试探电荷无关
合磁感应强度等于各磁场
合电场强度等于各电场的电场强
的磁感应强度的矢量和
度的矢量和
例2 (多选)下列说法中正确的是 (
)
A.电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度为零
不变)时,左边再加上质量为m=4.32 g的砝码后,天平重新平衡.
重力加速度g取10 m/s2,由此可知 (
)
A.磁感应强度的方向垂直于纸面向外,大小为0.24 T
B.磁感应强度的方向垂直于纸面向外,大小为0.12 T
2014届高考物理一轮复习课件(考纲解读+考点探究+高分技巧):8.1磁场及磁场对电流的作用(57ppt,含详解)
(2)大小:由公式F=BIL计算,且其中的L为导线在磁场
中的有效长度.如弯曲通电导线的有效长度L等于连接两 端点的直线的长度,相应的电流方向沿两端点连线由始 端流向末端,如图8-1-6所示.
图8-1-6
考纲自主研读 考点互动探究 高考全程解密 随堂基础演练 活页限时训练
2.求解安培力作用下导体棒平衡问题的基本思路
解和简单运用为主.题型仍以选择题为主,但也不排除
考纲自主研读 考点互动探究 高考全程解密 随堂基础演练 活页限时训练
【知识存盘】
1.磁感线 (1)磁感线:在磁场中画出一些有方向的曲线,使曲线上各 点的 切线 方向跟这点的磁感应强度方向一致. (2)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线分布(如图8-1-1所示)
图8-1-1
考纲自主研读 考点互动探究 高考全程解密 随堂基础演练 活页限时训练
指向左边. 答案 C
考纲自主研读
考点互动探究
高考全程解密
随堂基础演练
活页限时训练
借题发挥 安培定则和左手定则的“因”与“果”
1.安培定则用于判定电流周围磁场的磁感线分布,使用时
注意分清“因——电流方向”和“果——磁场方向”. 2.左手定则用于判定安培力的方向,使用时注意分清“因— —电流方向与磁场方向”和“果——受力方向”.
相等.关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是 (
考纲自主研读 考点互动探究 高考全程解密 随堂基础演练
).
活页限时训练
A.O点处的磁感应强度为零
B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同 D.a、c两点处磁感应强度的方向不同 解析 根据安培定则判断磁场方向,再结合矢量的合成知识 求解.根据安培定则判断:两直线电流在O点产生的磁场方
高中物理【磁场的描述 磁场对电流的作用】知识点、规律总结
考点三 安培力作用下导体运动的判断
师生互动
1.判定导体运动情况的基本思路
判定通电导体在安培力作用下的运动或运动趋势,首先必须弄清楚导体所在位置的
磁感线分布情况,然后利用左手定则准确判定导体的受力情况,进而确定导体的运动方
向或运动趋势的方向.
2.五种常用判定方法
电流元法
左手定则 分割为电流元 ――→ 安培力方向―→整段导体所受合力方向―→运动 方向
第 1 维度:安培力的叠加 安培力大小计算常用公式 F=BIL,要求两两垂直,应用时要满足: (1)B 与 L 垂直; (2)L 是有效长度,即垂直磁感应强度方向的长度.
如弯曲导线的有效长度 L 等于两端点所连直线的长度(如图所示),相应的电流方向 沿 L 由始端流向末端.因为任意形状的闭合线圈,其有效长度为零,所以闭合线圈通电 后在匀强磁场中,受到的安培力的矢量和为零.
考点二 安培定则及磁场的叠加
自主学习
1.安培定则的应用
在运用安培定则时应分清“因”和“果”,电流是“因”,磁场是“果”,既可以
由“因”判断“果”,也可以由“果”追溯“因”.
原因(电流方向)
结果(磁场方向)
直线电流的磁场
大拇指
四指
环形电流的磁场
四指
大拇指
2.磁场的叠加 磁感应强度为矢量,合成与分解遵循平行四边形定则. 3.两个电流附近的磁场的磁感应强度是由两个电流分别独立存在时产生的磁场在 该处的磁感应强度叠加而成的.
2.安培力的大小 当磁感应强度 B 的方向与导线方向成 θ 角时,F=___I_L_B_s_i_n_θ__________. (1)当磁场与电流_垂__直___时,安培力最大,Fmax=ILB. (2)当磁场与电流_平__行___时,安培力等于零.
专题九 第1讲 磁场 磁场对电流的作用
考点 2
电流的磁场、磁场对电流的作用
1.电流磁效应:奥斯特发现了电流的磁效应,即电流周围 存在磁场,可用安培定则(右手螺旋定则)判断电流的磁场方向.
2.磁场对电流的作用
(1)安培力的大小:当 I⊥B 时(θ=90°),Fmax=BIL;当 I
∥B 时(θ=0°),Fmin=0;当通电导线方向与磁场方向成θ角 时,F 安=BILsin θ. (2)特点:不仅与 B、I、L 有关,还与夹角θ有关;L 是有 效长度,不一定是导线的实际长度.弯曲导线的有效长度 L 等
(3)确定导线的运动情况.
2.安培力作用下导线受力运动问题的处理步骤 (1)正确画出导线受力的投影平面图(或侧视图); (2)结合物体平衡条件、牛顿定律、欧姆定律等进行分析解 答.
3.物体在安培力作用下运动的分析方法
(1)电流元受力分析法:即把整段电流等效为很多段直流电 流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力方向,从 而判断出整段电流所受合力方向,最后确定运动方向. (2)特殊值分析法:把电流或磁铁转到一个便于分析的特殊 位置(如转 90 度)后再判断所受安培力方向,从而确定运动方向. (3)等效分析法:环形电流可以等效成条形磁铁,条形磁铁
6.(单选)如图 9-1-2 所示,a、b、c 三枚小磁针分别放
在通电螺线管的正上方、管内和右侧.当这些小磁针静止时, 小磁针 N 极的指向是( C ) A.a、b、c 均向左 B.a、b、c 均向右 C.a 向左,b 向右,c 向右 D.a 向右,b 向左,c 向右 图 9-1-2
解析:首先搞清电流的方向,再根据安培定则判断,螺线 管右侧相当于 N 极,左侧相当于 S 极,在外部磁感线由 N 极指 向 S 极,在内部磁感线由 S 极指向 N 极,所以小磁针的 N 极 a 向左,b 向右,c 向右,故选 C.
课件3:8.1 磁场的描述 磁场对电流的作用
3.如图,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、 O′,并处于匀强磁场中。当导线中通以沿x正方向的电流I,且导 线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ。则磁感应强度方向和大 小可能为( )
【解析】 采用“转换研究对象法”:由于条形磁铁的磁感线 是从N极出发到S极,所以可画出磁铁在导线A处的一条磁感线 ,此处磁感应强度方向斜向左下方,如图,导线A中的电流垂 直纸面向外,由左手定则可判断导线A必受斜向右下方的安培 力,由牛顿第三定律可知磁铁所受作用力的方向是斜向左上方 ,所以磁铁对斜面的压力减小,即FN1>FN2;同时,由于导线 A比较靠近N极,安培力的方向与斜面的夹角小于90°,所以对 磁铁的作用力有沿斜面向下的分力,使得弹簧弹力增大,可知 弹簧的伸长量增大,所以正确选项为C。
【解析】 如图,画出直导线附近的条形磁铁的磁感线,由 左手定则,直导线受向下的安培力,由力的作用是相互的,条 形磁铁受向上的作用力。故A正确。
【答案】 A
热点三、与安培力有关的力学综合问题
【例3】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属 导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布 着磁感应强度B=0.50 T,方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。 金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源 。现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒 恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导 轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2。已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:
【答案】 B
考点3 磁场对电流的作用——安培力
1.安培力的方向 (1)左手定则:伸开左手,让拇指与其余四指 垂直 ,并且 都与手掌在同一个平面内。让磁感线垂直掌心进入,并使四 指指向 电流 方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁 场中所受安培力的方向。 (2)两平行的通电直导线间的安培力:同向电流互相 吸引 ,异向电流互相 排斥。
高考物理总复习 第九单元 磁场 课时1 磁场的描述及磁场对电流的作用(含解析)
课时1 磁场的描述及磁场对电流的作用1.磁场、磁感应强度(1)磁场①基本性质:对放入其中的磁体或运动电荷(电流)有力的作用,磁体、电流之间都是通过磁场发生相互作用的。
②方向:小磁针的N极所受磁场力的方向。
(2)磁感应强度①物理意义:表示磁场强弱和方向的物理量。
②定义式:B=。
单位:特斯拉,简称特,符号是T。
③方向:小磁针N极的受力方向。
2.磁感线(1)定义:在磁场中画一些曲线,使曲线上任意点的切线方向都跟这点的磁感应强度方向一致,这样的曲线叫作磁感线。
(2)磁感线的特点①磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向。
②磁感线的疏密定性地表示磁场的强弱,在磁感线较密的地方磁场较强;在磁感线较疏的地方磁场较弱。
③磁感线是闭合曲线,没有起点和终点。
在磁体外部,从N极指向S极;在磁体内部,由S极指向N极。
④磁场的磁感线不中断、不相交、不相切。
⑤磁感线是假想的曲线,客观上不存在。
1.(2019山东烟台二中质量调研)关于磁感应强度B,下列说法正确的是()。
A.根据磁感应强度的定义式B=可知,磁感应强度B与F成正比,与IL成反比B.一小段通电导线放在磁感应强度为零处,它所受的磁场力一定为零C.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度一定为零D.磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同答案B2.(2019河南商丘市第一高级中学模拟)磁场中某区域的磁感线如图所示,则()。
A.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大B.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小C.a、b两处的磁感应强度大小不等,B a<B bD.a、b两处的磁感应强度大小不等,B a>B b答案C3.几种常见磁场的特征(1)常见磁体磁场分布规律常见磁体磁场分布图磁场分布规律条形磁铁①磁体外部磁感线由N极到S极;②磁体内部磁感线由S极到N极;③越靠近磁体两端磁感线越密,磁感应强度越大蹄形磁铁①磁体外部磁感线由N极到S极;②磁体内部磁感线由S极到N极;③越靠近磁体两端磁感线越密,磁感应强度越大;④在平行两极所夹区域近似为匀强磁场地球①地磁场的N极在地理南极附近,S极在地理北极附近;②地磁场B的水平分量(B x)总是从地球南极指向地球北极,而竖直分量B y在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下;③在赤道平面上,距离表面高度相等的各点,磁感应强度相等,且方向水平向北(2)电流周围的磁场直线电流的磁场环形电流的磁场通电螺线管的磁场特点无磁极、非匀强,且距导线越远处磁场越弱环形电流的两侧是N极和S极,且离圆环中心越远,磁场越弱与条形磁铁的磁场相似,管内为匀强磁场且磁场最强,管外为非匀强磁场安培定则立体图横截面图3.(2018安徽安庆第二中学月考)一束电子流沿水平面自西向东运动,在电子流的正上方有一点P,由于电子运动产生的磁场在P点的方向为()。
新高考物理 磁场9-1 磁场的描述 磁场对电流的作用
立体 图
三、安培力 1.安培力的大小 (1)磁场方向和电流方向垂直时:F=_B__I_L_。 (2)磁场方向和电流方向平行时:F=0。 2.安培力的方向 —— 左手定则判断 (1)伸开左手,使拇指与其余四个手指_垂__直___,并且都与手掌在同一个平面内。 (2)让磁感线从掌心垂直进入,并使四指指向_电__流___的方向。 (3)_拇__指__ 所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。
3.[安培力的叠加问题]
(2019·全国卷Ⅰ) 如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体
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M、N与直流电源两端相接。已知导体棒MN受
到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为
答案:B
[要点自悟明] 1.磁场的基本性质:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有磁力的作用。 2.磁感应强度的理解 (1)描述磁场的强弱和方向。 (2)B=IFL成立的条件为:通电导线垂直于磁场。 (3)磁场方向:小磁针 N 极受力的方向。
3.磁感线的特点 (1)磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向。 (2)磁感线的疏密定性地表示磁场的强弱。 (3)磁感线是闭合曲线,没有起点和终点。 (4)磁感线是假想的曲线,客观上不存在。 4.磁通量 (1)大小:当S⊥B时,Φ=BS,标量。 (2)理解为穿过线圈平面的磁感线条数。
B.与运动电荷所受磁场力的方向一致
C.与小磁针N极所受磁场力的方向一致
D.与小磁针S极所受磁场力的方向一致
解析:磁场中某一点磁感应强度的方向,与小磁针N极受力方向一致,C正确,
A、B、D错误。
答案:C
2.[磁感应强度的大小] (多选)一小段长为 L 的通电直导线放在磁感应强度为 B 的磁场中,当通过它的 电流为 I 时,所受安培力为 F。以下关于磁感应强度 B 的说法正确的是 ( ) A.磁感应强度 B 一定等于IFL B.磁感应强度 B 可能大于或等于IFL C.磁场中通电直导线受力大的地方,磁感应强度一定大 D.在磁场中通电直导线也可以不受安培力
物理大一轮复习讲义第八章磁场第1讲含答案
考试内容范围及要求高考命题解读内容要求说明1。
考查方式高考对本章内容考查命题频率极高,常以选择题和计算题两种形式出题,选择题一般考查磁场的基础知识和基础规律,一般难度不大;计算题主要是考查安培力、带电粒子在磁场中的运动与力学、电学、能量知识的综合应用,难度较大,较多是高考的压轴题.2.命题趋势(1)磁场的基础知识及规律的考查(2)安培力、洛伦兹力的考查(3)带电粒子在有界磁场中的临界问题,在组合场、复合场中的运动问题(4)磁场与现代科学知识的综合应用35。
磁场磁感应强度磁感线磁通量Ⅰ1。
计算限于直导线跟匀强磁场平行或垂直两种情况2.计算限于带电粒子的速度与磁感应强度平行或垂直两种情况36.通电直导线和通电线圈周围磁场的方向Ⅰ37.安培力Ⅱ38.洛仑兹力Ⅱ39。
带电粒子在匀强磁场中的运动Ⅱ40.质谱仪和回旋加速器的工作原理Ⅰ第1讲磁场及其对电流的作用一、对磁场的理解1.磁场(1)基本特性:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用.(2)方向:小磁针的N极所受磁场力的方向,或自由小磁针静止时N 极的指向.2.磁感应强度(1)定义式:B=错误!(通电导线垂直于磁场).(2)方向:小磁针静止时N极的指向.(3)磁感应强度是反映磁场性质的物理量,由磁场本身决定,是用比值法定义的.3.磁感线(1)引入:在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁感应强度的方向一致.(2)特点:磁感线的特点与电场线的特点类似,主要区别在于磁感线是闭合的曲线.(3)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场(如图1所示).图1二、安培定则的应用及磁场的叠加1.安培定则的应用直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场特点无磁极、非匀强,且距导线越远处磁场越弱与条形磁铁的磁场相似,管内为匀强磁场且磁场最强,管外为非匀强磁场环形电流的两侧是N极和S极,且离圆环中心越远,磁场越弱安培定则立体图横截面图2.磁场的叠加磁感应强度是矢量,计算时与力的计算方法相同,利用平行四边形定则或正交分解法进行合成与分解.三、安培力1.安培力的方向(1)左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内.让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.(2)注意问题:磁感线方向不一定垂直于电流方向,但安培力方向一定与磁场方向和电流方向垂直,即大拇指一定要垂直于磁场方向和电流方向决定的平面.2.安培力的大小当磁感应强度B的方向与导线方向成θ角时,F=ILB sin_θ。
高三物理一轮复习 第8章 第1讲 磁场及磁场对电流的作用课件
28
思想方法
安培力作用下的力学问题分析方法
安培力作用下的力学问题主要有两类:一是安培力作用下导体的平衡和加 速问题;二是与安培力有关的功能关系问题。解决此类问题的一般方法步 骤如下: (1)选取合适的研究对象。 (2)受力分析(注意把立体图画成平面图,可使受力关系清楚明了)。 (3)根据运动状态或运动过程选择规律。主要是力的平衡条件、牛顿运动 定律、运动学公式、动能定理、能量守恒定律等力学规律的灵活运用。 (4)列方程求解并检验。
7
2.如图所示,直导线AB、螺线管C、电磁铁D三者相距较远,它们的磁场互不影 响,开关S闭合,则小磁针的北极N(黑色一端)指出磁场方向正确的是 ( )
A.a、c C.c、d
B.b、c D.a、d
ppt精选
8
2. 答案 A 据安培定则判断出:(1)AB直导线磁场在小磁针a所在位置垂 直纸面向外,所以小磁针a的N极指向正确;(2)C左侧为N极,内部磁场向左, 所以小磁针c的N极指向正确,小磁针b的N极指向不对;(3)D左为S极,右为N 极,所以小磁针d的N极指向也不正确。
ppt精选
21
1-2 在匀强磁场中有一段直导线,长L=1 m,其中通有I=2 A的电流,因而受 到垂直于纸面向外的大小为F=2 N的磁场力作用。由此 ( ) A.既可以确定这个磁场的磁感应强度大小,又可以确定这个磁场的方向 B.可以确定磁感应强度的大小为B=1 T C.可以确定磁场的方向,但大小不能确定 D.磁感应强度的大小和方向均不能确定
强弱;磁感线 不能 相交,也 不能 相切。
4.安培定则
对于直线电流,右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与 电流 方
向一致,弯曲的四指所指的方向就是 磁感线 环绕的方向。
备考2019年高考物理一轮复习文档:第九章 第1讲 磁场及其对电流的作用 讲义 Word版含解析
第1讲磁场及其对电流的作用板块一主干梳理·夯实基础【知识点1】磁场、磁感应强度Ⅰ1.磁场(1)基本特性:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。
(2)方向:小磁针静止时N极所指的方向或小磁针N极受力方向。
2.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场的强弱。
(2)大小:B=FIL(通电导线垂直于磁场)。
(3)方向:小磁针静止时N极的指向。
(即磁场方向就是B的方向)(4)B是矢量,合成时遵循平行四边形法则。
单位:特斯拉,符号T。
3.磁通量(1)公式:Φ=BS。
(2)单位:韦伯,符号:Wb。
(3)适用条件:①匀强磁场;②S是垂直磁场并在磁场中的有效面积。
4.安培的分子电流假说安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部,存在着一种电流——分子电流。
分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于磁体的两极。
【知识点2】磁感线、通电直导线和通电线圈周围磁场的方向Ⅰ1.磁感线在磁场中画出一些有方向的曲线,使曲线上各点的切线方向跟该点的磁感应强度方向一致,疏密描述磁感应强度的大小。
2.电流的磁场(1)奥斯特实验:奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场,首次揭示了电和磁的联系。
(2)安培定则①通电直导线:用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。
②环形电流:让右手弯曲的四指指向跟环形电流方向一致,伸直的拇指所指的方向是环形电流中心轴线上磁感线的方向。
③通电螺线管:让右手弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向。
3.几种常见的磁场(1)常见磁体的磁场(2)几种电流周围的磁场分布(3)匀强磁场:磁感应强度的大小处处相等,方向处处相同的磁场。
匀强磁场的磁感线为等间距的平行线,如图所示。
(4)地磁场①地磁场的N极在地理南极附近,S极在地理北极附近,磁感线分布如图所示。
②在赤道平面上,距离地球表面高度相等的各点,磁感应强度大小相等,且方向水平向北。
2025年高考物理总复习专题九磁场第1讲磁场、磁场对电流的作用
第1讲磁场、磁场对电流的作用知识巩固练1.(2023年佛山模拟)如图(俯视图),在竖直向下、磁感应强度大小为2 T的匀强磁场中,有一根长0.4 m的金属棒ABC从中点B处折成60°角静置于光滑水平面上,当给棒通以由A 到C、大小为5 A的电流时,该棒所受安培力为()A.方向水平向右,大小为4.0 NB.方向水平向左,大小为4.0 NC.方向水平向右,大小为2.0 ND.方向水平向左,大小为2.0 N【答案】D【解析】金属棒的有效长度为AC,根据几何知识得L=0.2 m,根据安培力公式得F=BIL=2×5×0.2=2 N,根据左手定则可判定安培力水平向左,故A、B、C错误,D正确.2.(2023年北京昌平二模)如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂有一个矩形线圈,匝数为N,底边长为L,下部悬在匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.当线圈中通有电流I时,调节砝码使两臂达到平衡;然后使电流反向、大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂达到新的平衡.所测磁场的磁感强度B的大小为()A.mg2NIL B.2mgNILC.NIL2mgD.2NILmg【答案】A【解析】根据平衡条件有mg=2NBIL,解得B=mg2NIL,A正确.3.(2022年华师附中测试)(多选)在匀强磁场中放入一条通电短导线,并将它固定.然后改变导线中通入的电流,画出该导线所受安培力的大小F与通过导线电流I的关系图像,其中图A为曲线.M、N各代表一组F、I的数据.则在下列四幅图中,你认为可能正确的是()A BC D【答案】BD【解析】在匀强磁场中,通电导线受到的安培力为F=BIL sin θ,当电流方向与磁场方向平行时,安培力为0.当电流方向与磁场方向不平行时,在匀强磁场中,安培力与电流大小成正比,F-I图像为过原点的直线.故B、D正确.4.如图所示,水平导轨接有电源,导轨上固定有三根用同种材料制作的导体棒a、b、c,其中b最短,c为直径与b等长的半圆,导体的电阻与其长度成正比,导轨电阻不计.现将装置置于向下的匀强磁场中,接通电源后,三根导体棒中均有电流通过,则它们受到安培力的大小关系为() A.F a>F b=F c B.F a=F b>F cC.F a=F b=F cD.F a>F b>F c【答案】B【解析】导体棒a、b、c的有效长度相等,但c的电阻大于a、b,所以通过c 的电流小于a、b.由F=BIL,可知B正确,A、C、D错误.5.如图所示,在匀强磁场中,有一个正六边形线框.现给线框通电,正六边形线框中依次相邻的四条边受到的安培力的合力大小是F,则正六边形线框的每条边受到的安培力的大小为()F B.F C.√3F D.2FA.√33【答案】A【解析】根据左手定则,依次相邻的四条边中相对的两条边受的安培力等大反向合力为零,中间相邻的两条边受安培力方向夹角为60°,每边受安培力设为F1,则2F1cos F,A正确.30°=F,可得F1=√33综合提升练6.(2023年朝阳模拟)如图甲所示,在匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒用两根等长绝缘细线悬挂于同一水平线上的O、O'两点,两细线均与导体棒垂直.图乙中直角坐标系的x 轴与导体棒及OO'平行,z轴竖直向上.若导体棒中通以沿x轴正方向、大小为I的电流,导体棒静止时细线与竖直方向夹角为θ.则磁感应强度可能()A.沿x轴正方向,大小为mgILB.沿y轴正方向,大小为mgcos θILC.沿z轴正方向,大小为mgtan θILD.沿细线向下,大小为mgsin θIL【答案】D【解析】若磁感应强度沿x轴正方向,与电流方向同向,导体棒不受安培力.导体棒不可能在图示位置保持静止,A错误;若磁感应强度沿y轴正方向,由左手定则,导体棒受安培力竖直向上,导体棒不可能在图示位置保持静止,B错误;沿z轴正方向,由左手定则,导体棒受安培力水平向左,导体棒不可能在图示位置保持静止,C错误;沿细线向下,大小为mgsin θ,安培力大小F安=mg sin θ,方向与细线垂直斜向右上方.安培力与细线的拉力IL的合力恰好与重力平衡.且导体棒静止时细线与竖直方向夹角为θ,D正确.7.(多选)如图所示,两平行导轨ab,cd竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒PQ放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触.现在金属棒PQ中通以变化的电流I,同时释放金属棒PQ使其运动.已知电流I随时间t变化的关系式为I=kt(k为常数,k>0),金属棒与导轨间存在摩擦.则下面关于棒的速度v、加速度a随时间t变化的关系图像中,可能正确的有()A B C D,F f=μF N=μF安【答案】AD【解析】根据牛顿第二定律,得金属棒的加速度a=mg-F fm=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g-μBLkt,与时间呈线性关系,且t=0时,a=g,故A正确,mB错误;因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上且逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动,故C错误,D正确.8.(2023年大同模拟)(多选)如图所示,正三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条垂直于纸面的长直导线.a、c处导线的电流大小相等,方向垂直纸面向外,b处导线电流是a、c处导线电流的2倍,方向垂直纸面向里.已知长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比.关于b、c处导线所受的安培力,下列表述正确的是()A.方向相反B.方向夹角为60°C.大小的比值为√3D.大小的比值为2【答案】AD【解析】如图所示,结合几何关系知b、c处导线所受安培力方向均在平行纸面方向,方向相反,A正确,B错误;设导线长度为L,导线a在b处的磁感应强度大小为B,结合几何关系知b处磁感应强度为B合=√3B,b导线受安培力为F安=B合(2I)L=2√3BIL,c处磁感应强度为B'合=√3B,c导线受安培力为F'安=B'合IL=√3BIL,联立解得F 安F'安=2,C错误,D 正确.9.如图所示,在磁感应强度B=1 T,方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成θ=37°角的导电滑轨,滑轨上放置一个可自由移动的金属杆ab.已知接在滑轨中的电源电动势E=12 V,内阻不计.ab杆长L=0.5 m,质量m=0.2 kg,杆与滑轨间的动摩擦因数μ=0.1,滑轨与ab 杆的电阻忽略不计.要使ab杆在滑轨上保持静止,求滑动变阻器R的阻值的变化范围(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果保留1位有效数字).解:分别画出ab杆在恰好不下滑和恰好不上滑这两种情况下的受力分析图,如图所示.甲乙当ab杆恰好不下滑时,如图甲所示.由平衡条件,得沿滑轨方向mg sin θ=μF N1+F安1cos θ,垂直滑轨方向F N1=mg cos θ+F安1sin θ,L,解得R1≈5 Ω.而F安1=B ER1当ab杆恰好不上滑时,如图乙所示.由平衡条件,得沿斜面方向mg sin θ+μF N2=F安2cos θ,垂直斜面方向F N2=mg cos θ+F安2sin θ,L,解得R2≈3 Ω.而F安2=B ER2要使ab杆保持静止,R的取值范围是3 Ω≤R≤5 Ω.。
第1讲 磁场的描述 磁场对电流的作用-2025版物理大一轮复习
磁场的描述磁场对电流的作用目标要求 1.了解磁场,掌握磁感应强度的概念,会用磁感线描述磁场。
2.会用安培定则判断电流的磁场,会利用矢量合成的方法计算磁感应强度的叠加。
3.会判断安培力的方向,会计算安培力的大小,了解安培力在生产、生活中的应用。
考点一对磁场的理解1.磁场(1)基本性质:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有□1力的作用。
(2)方向:小磁针的N极所受磁场力的方向。
2.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场强弱和方向。
(通电导线垂直于磁场)。
(2)定义式:B=FIl(3)方向:可自由转动的小磁针静止时□2N极的指向。
(4)单位:□3特斯拉,符号T。
3.磁感线(1)定义:在磁场中画出一些有方向的曲线,使曲线上每一点的□4切线方向都跟这点的磁场方向一致。
(2)磁感线的特点①磁感线上某点的□5切线方向就是该点的磁场方向。
②磁感线的疏密程度表示磁场□6强弱。
③磁感线是□7闭合曲线,没有起点和终点。
在磁体外部,从N极指向S极,在磁体内部,从S极指向N极。
④磁感线是假想的曲线,不□8相交、不□9中断、不相切。
【判断正误】1.磁场是客观存在的一种物质,磁感线也是真实存在的。
(×)2.磁场中的一小段通电导线在该处受力为零,此处磁感应强度B不一定为零。
(√)3.由定义式B=FIl可知,电流I越大,导线l越长,某点的磁感应强度B就越小。
(×)1.磁场中某点的磁感应强度是由磁场本身决定的,与通电导线受力的大小及方向都无关。
2.地磁场(1)地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近,磁感线分布如图所示。
(2)地磁场B的水平分量(B x)总是从地理南极指向北极,而竖直分量(B y),在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下,在赤道处的地磁场沿水平方向,指向北。
【对点训练】1.(磁感线的特点)如图所示,实线表示某磁场中的磁感线,M、N为磁场中两点,两点的磁感应强度分别为B M和B N,同一通电导线放在M处和N处所受磁场力大小分别为F M和F N,则()A.B M>B N,F M一定大于F NB.B M>B N,F M一定小于F NC.B M<B N,F M一定小于F ND.B M<B N,F M可能等于F N解析:D磁感线的疏密程度表示磁场的磁感应强度的大小,N处密集,则B M<B N,安培力为F=BIL,其中L为导线与磁场垂直的有效长度,同一通电导线,放置方式不同,有效长度不同,若在M点导线与磁场垂直,N点导线与磁场平行,则F M>F N,改变放置位置,使L ML N=B NB M,可使F M=F N,故选D。
第九章-第1讲 磁场及其对电流的作用
附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直线圈平面.当线圈内通
以图示方向的电流后,线圈的运动情况是(答案:) A
A.线圈向左运动
B.线圈向右运动
C.从上往下看顺时针转动 D.从上往下看逆时针转动
等效法;结论法
微考场 提技能
1.在等边三角形的三个顶点 a、b、,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所
④磁感线是假想的曲线,不_相__交__、不_中___断_、不相切.
3.电流的磁场 ①奥斯特电流磁效应实验 奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场,首次揭 示了电与磁的联系. ②几种电流周围的磁场分布
直线电流的磁 通电螺线管的
场
磁场
环形电流的磁场
特点
无磁极、非匀 强且距导线越 远处磁场越弱
子题微练
1.一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方,如
图所示,如果直导线可以自由地运动且通以方向为由 a 到 b
D 的电流,则导线 ab 受磁场力后的运动情况为(
)
A.从上向下看顺时针转动并靠近螺线管
B.从上向下看顺时针转动并远离螺线管
C.从上向下看逆时针转动并远离螺线管
D.从上向下看逆时针转动并靠近螺线管
2.直导线 ab 与线圈所在的平面垂直且隔有一小段距离,其中 直导线固定,线圈可自由运动,当通过如图所示的电流方向时
(同时通电),从左向右看,线圈将( C )
A.不动 B.顺时针转动,同时向右平移 C.顺时针转动,同时向左平移 D.逆时针转动,同时向右平移
1.电流元法 2.特殊位置法 3.结论法
〖典例〗.如图所示,把轻质导线圈用绝缘细线悬挂在磁铁 N 极
与条形磁铁的 环形电流的两侧
磁场相似,管内 是 N 极和 S 极且
课件2:8.1 磁场的描述 磁场对电流的作用
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力.
B=L1
G2-vG1R.
答案 (1)安培力方向竖直向上 G2>G1
(2)G2-G1
1 L
G2-G1R v
[变式2]如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂, 处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两 悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相 应变化情况是( )
解析 螺线管的两极附近,磁场最强,两极的外侧及螺线管 中间区域磁场较弱,C项正确.
答案 C
热点二 安培力的计算 1.安培力公式F=BIL的适用条件 (1)B与L垂直. (2)匀强磁场或通电导线所在区域的磁感应强度的大小和方向 相同. (3)若载流导体是弯曲导线,且与磁感应强度方向垂直,则表 达式F=BIL中,L是指导线由始端指向末端的直线长度.
(2)安培定则也叫右手螺旋定则.环形电流可视为单匝螺 线管.通电螺线管内部的磁场是匀强磁场,磁感线由 S 极指 向 N 极.
3.磁感应强度 B 与电场强度 E 的区别和联系
例 1.关于磁感线强度,下列说法中正确的是( ) A.若长为 L、通有电流为 I 的导体在某处受到的磁场力 为 F,则该处的磁感应强度必为IFL B.由 B=IFL知,B 与 F 成正比,与 IL 成反比 C.由 B=IFL知,若一小段通电导体在某处不受磁场力, 则说明该处一定无磁场 D.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向
例4.如图所示,两平行金属导轨间的距离l=0.40 m,金属导 轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着 磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金 属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源. 现把一个质量m=0.040 kg的导体棒MN放在金属导轨上,导体棒 恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属 导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
磁场的描述、磁场对电流的作用(必备基础点拨+高考考点集结+考点专训,含教师详解)
要
C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
要
打
挖
牢
D.a、c两点处磁感应强度的方向不同
掘
高
[尝试解题]
频
考
由安培定则可知,两导线在O点产生的磁场均竖直向
点
要 下,合磁感应强度一定不为零,选项A错;由安培定则,
通 关
两导线在a、b两处产生的磁场方向均竖直向下,由于对称
解 题 训 练 要 高 效
人教版物理
必 备
中的电荷有力的作用,而磁场仅对在磁场中运动且速度
学 科
知 识
方向和磁感应强度方向不平行的带电粒子有力的作用;
特 色
要 打
磁场对通电导线有力的作用的条件是磁场方向不能和电
要 挖
牢 流方向平行,因此 A 对 B 错。同理根据电场强度的定义 掘
高 频 考 点 要 通 关
式 E=F/q 可知 C 正确。而同样用比值定义法定义的磁感
高 频 考 点 要 通 关
磁针N极转向读者,那么这束带电粒子可能是如何运
解 题
动的?
训
练
要
高
图8-1-1 效
人教版物理
第1单元 磁场的描述、磁场对电流的作用
必
学
备
[提示] 带电粒子沿水平方向的虚线飞过小磁针 科
知 识
上方,并与小磁针方向平行,能使小磁针N极转向读
特 色
要 者。可知电流的磁场在小磁针所在处是垂直于纸面指
要 挖
牢 正确。
掘
高
频 答案:C
考 点 要 通 关
解 题 训 练 要 高 效
人教版物理
第1单元 磁场的描述、磁场对电流的作用
必
高考物理一轮复习专题9.1磁场描述磁场对电流作用(讲)(解析版)
专题磁场的描绘磁场对电流的作用1.知道磁感觉强度的观点及定义式,并能理解与应用.2.会用安培定章判断电流四周的磁场方向.3.会用左手定章剖析解决通电导体在磁场中的受力及均衡类问题.知识点一磁场磁感觉强度磁感线1.磁场(1)基本特征:磁场对处于此中的磁体、电流和运动电荷有磁场力的作用。
(2)方向:小磁针的N 极所受磁场力的方向。
2.磁感觉强度F(1)定义式: B=IL (通电导线垂直于磁场)。
(2)方向:小磁针静止时N 极的指向。
(3)磁感觉强度是反应磁场性质的物理量。
由磁场自己决定,是用比值法定义的。
3.磁感线(1)引入:在磁场中画出一簇曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁感觉强度的方向一致。
(2)特色:磁感线的特色与电场线的特色近似,主要差别在于磁感线是闭合的曲线。
(3)磁体的磁场和地磁场知识点二电流的磁场及磁场的叠加1.奥斯特实验奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流能够产生磁场,初次揭露了电与磁的联系。
2.安培定章的应用直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场与条形磁铁的磁场相像,管环形电流的双侧是N 极和S 特无磁极、非匀强,且距导线内为匀强磁场且磁场最强,管外极,且离圆环中心越远,磁场越点越远处磁场越弱为非匀强磁场弱安培定则立体图横截面图3.磁场的叠加磁感觉强度是矢量,计算时与力的计算方法同样,利用平行四边形定章或正交分解法进行合成与分解。
知识点三安培力及其应用1.安培力的方向(1)左手定章:张开左手,使大拇指跟其余四指垂直,而且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中让磁感线从手心穿入,并使张开的四指指向电流的方向,那么,大拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。
(2)两平行的通电直导线间的安培力:同向电流相互吸引,反向电流相互排挤。
2.安培力的大小(1)当磁场与电流垂直时,安培力最大, F max= BIL。
(2)当磁场与电流平行时,安培力等于零。
1.安培力公式 F = BIL 中安培力、磁感觉强度和电流两两垂直,且L 是通电导线的有效长度。
磁场的描述、磁场对电流的作用 课件
解析 由安培定则知a、b两处I1和I2形成的磁场方向共线反向,若 再满足大小相等,则Ba=0或Bb=0;c、d两处,I1和I2形成的磁场方向不共线, 故合磁感应强度不可能为零。
3.一根容易形变的弹性导线,两端固定。导线中通有电流,方向如图中箭 头所示。当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加上方向竖直向上、 水平向右或垂直于纸面向外的匀强磁场时,描述导线状态的四个图示中 正确的是 ( D )
解析 通电导线在磁场中受安培力时,可用左手定则判断安培力的方向。
考点一 对磁感应强度、磁感线的认识
1.对磁感应强度B的理解及磁感应强度B的叠加 (1)磁感应强度由磁场本身决定,就像电场强度由电场本身决定一样,跟该 位置放不放通电导线无关。 (2)磁感应强度B的定义式也是其量度式。用来测量某处磁感应强度B的 小段通电导线通常应垂直磁感线放入磁场,如果小段通电导线平行磁感 线放入磁场,则其所受安培力为零,但不能说该点的磁感应强度为零。
A.a点 B.b点 C.c点 D.d点
解析 由安培定则画出a、b、c、d各点的磁感线的分布图,由图可 知电流I1、I2在a、c两点的磁场方向相反,这两点处的磁感应强度可能 为零,又I1>I2,故磁感应强度为零的点距I1的距离应比I2的大,故C正确,A、 B、D均错误。
1-2 三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,如 图所示为其截面图,电流方向如图。若每根导线的电流均为I,每根直导 线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B,则三根 导线同时存在时的磁感应强度大小为 ( C )
都表示该点场的方向
都不相交
闭合曲线,外部由N→S, 起始于正电荷(或无穷远),终止于
内部由S→N
无穷远(或负电荷)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第九章磁场
第1讲磁场的描述及磁场对电流的作用
1.关于磁感应强度B,下列说法中正确的是().
A.磁场中某点B的大小,与放在该点的试探电流元的情况有关
B.磁场中某点B的方向,与放在该点的试探电流元所受磁场力方向一致C.在磁场中某点的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,磁感应强度越大
解析磁感应强度是磁场本身的属性,在磁场中某处为一恒量,其大小可由B=F
IL计算,
但与试探电流元的F、I、L的情况无关;B的方向规定为小磁针N极所受磁场力的方向,与放在该处的电流元受力方向并不一致;当试探电流元的方向与磁场方向平行时,虽磁感应强度不为零,但电流元所受磁场力却为零;在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大.
答案 D
2.如图4所示,正方形线圈abcd位于纸面内,边长为L,匝数为N,过ab中点和cd中点的连线OO′恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上,磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为().
图4
A.BL2
2 B.
NBL2
2C.BL
2D.NBL2
解析穿过线圈的磁通量Φ=BS=1
2BL
2,故A正确.
答案 A
3.某同学在做“探究通电直导线产生的磁场”实验时,先在水平实验台上放置一枚小磁针,发现小磁针N极指北,然后他把一直导线沿南北方向置于小磁针正上方,并通入电流强度为I的恒定电流,发现小磁针的N极指向为北偏西60°,他通过查阅资料知当地的地磁场磁感应强度的水平分量为B,则通电导线产生的磁场在小磁针所在处的磁感应强度和通
入的电流方向为().
A.2B由南向北 B.3B由南向北
C.2B由北向南 D.
3
3B由北向南
解析由题意可知,导线在小磁针处产生的磁场方向指向正西,由矢量合成可得,电流在小磁针处产生的磁感应强度为3B,由安培定则可知电流方向由南向北,故B选项正确.
答案 B
4.三根平行的长直通电导线,分别通过一个等腰直角三角形的三个顶点且与三角形所在平面垂直,如图所示.现在使每根通电导线在斜边中点O处所产生的磁感应强度大小均为B,则下列说法中正确的有()
图3
A.O点处实际磁感应强度的大小为B
B.O点处实际磁感应强度的大小为5B
C.O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为90°
D.O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为arctan 2
解析先根据安培定则确定每根通电导线在O点所产生的磁感应强度的方向,再根据矢量合成法则求出结果.根据安培定则,I1与I3在O点处产生的磁感应强度B1、B3方向相同,I2在O点处产生的磁感应强度方向与B1、B3方向垂直,如图所示,故O点处实际磁感应强度大小为B0=(B1+B3)2+B22=5B,A错误、B正确;由几何关系可知O点处实际磁感应强度方向与斜边夹角为arctan 2,C错误、D正确.
答案BD
5.有两根长直导线a、b互相平行放置,如图6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为两根导线附近的两点,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的说法中正确的是().
图6
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
解析两根导线分别在M点和N点产生的磁感应强度大小相等,方向相反,所以M点、N点的磁感应强度大小相等,方向相反,选项B正确;线段MN中点O的磁感应强度为零,选项D正确.
答案BD
6.在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20 cm,通电电流I=0.5 A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0 N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场中撤走,则P处磁感应强度为().
A.零
B.10 T,方向竖直向上
C.0.1 T,方向竖直向上
D.10 T,方向肯定不是竖直向上
解析由公式B=F
IL可知,把数值代入可以得到B=10 T,公式中L是与B垂直的,所以
P处磁感应强度的方向肯定不是竖直向上的.
答案 D
7.如图7所示,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=135°.流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示.导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力()
图7
A.方向沿纸面向上,大小为(2+1)ILB
B.方向沿纸面向上,大小为(2-1)ILB
C.方向沿纸面向下,大小为(2+1)ILB
D.方向沿纸面向下,大小为(2-1)ILB
解析安培力的合力F=BIad=BI(ab·cos 45°+bc+cd·cos 45°)=(2+1)BIL,故A正确.答案A
8.如图8所示,蹄形磁铁用悬线悬于O点,在磁铁的正下方有一水平放置的长直导线,当导线中通以由左向右的电流时,蹄形磁铁的运动情况将是().
图8
A.静止不动
B.向纸外平动
C.N极向纸外、S极向纸内转动
D.N极向纸内、S极向纸外转动
解析画出导线所在位置的磁感线分布情况,如图所示,导线左边与右边的磁场方向不同,故把导线分为左右两部分.由左手定则可知左边的导线受到向纸内的作用力,右边的导线受到向纸外的作用力,所以导线左边向纸内转动,右边向纸外转动,若导线固定,蹄形磁铁可以自由转动,磁铁的转动方向与导线的转动方向相反,所以蹄形磁铁的N极向纸外转动,S极向纸内转动,C项正确.
答案 C
9.电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图9所示,利用这种装置可以把质量为m=2.0 g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到6 km/s,若这种装置的轨道宽为d=2 m,长L=100
m,电流I=10 A,轨道摩擦不计且金属杆EF与轨道始终接触良好,则下列有关轨道间所加匀强磁场的磁感应强度和磁场力的最大功率结果正确的是().
图8
A.B=18 T,P m=1.08×108 W
B.B=0.6 T,P m=7.2×104 W
C.B=0.6 T,P m=3.6×106 W
D.B=18 T,P m=2.16×106 W
解析通电金属杆在磁场中受安培力的作用而对弹体加速,由功能关系得BIdL=1
2m v
2
m
,
代入数值解得B=18 T;当速度最大时磁场力的功率也最大,即P m=BId v m,代入数值得P m=2.16×106 W,故D项正确.
答案D图8--1-20
9.电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是()
图10
A.只将轨道长度L变为原来的2倍
B.只将电流I增加至原来的2倍
C.只将弹体质量减至原来的一半
D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其他量不变
解析:设轨道长度为L,弹体质量为m,电流为I,轨道宽度为d,发射速度为v,此时B
=kI,根据动能定理,kI·I·d·L=1
2m v
2.解得v=I
2kdL
m,由此可确定,B、D正确.
答案:BD
11.如图1所示,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O′,并处于匀强磁场中.导线中通以沿x轴正方向的电流I,悬线与竖直方向的夹角为θ,且导线保持静止,则磁感应强度的方向和大小可能为().
图11
A.z轴正向,mg
IL tan θB.y轴正向,
mg
IL
C.z轴负向,mg
IL tan θD.沿悬线向上,
mg
IL sin θ
解析当匀强磁场的方向沿y轴正方向时,由左手定则判断可知,安培力方向竖直向上,
则BIL=mg,解得B=mg
IL;当匀强磁场的方向沿z轴负方向时,由左手定则判断可知,
安培力沿水平方向,逆着电流方向看,受力如图所
示,其中安培力F
安=BIL,则BIL=mg tan θ,解得B=
mg
IL tan θ.
答案BC
12.如图2所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25 m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E=12 V,内阻r=1 Ω,一质量m=20 g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=0.80 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10 m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:
图12
(1)金属棒所受到的安培力的大小.
(2)通过金属棒的电流的大小.
(3)滑动变阻器R 接入电路中的阻值.
解析 (1)金属棒静止在金属导轨上受力平衡,如图所示 F 安=mg sin 30°,代入数据得F 安=0.1 N.
(2)由F 安=BIL 得I =F 安BL =0.5 A.
(3)设滑动变阻器接入电路的阻值为R 0,根据闭合电路欧姆定律得: E =I (R 0+r )
解得R 0=E I -r =23 Ω.
答案 (1)0.1 N (2)0.5 A (3)23 Ω。