内容正文:
“四翼”检测评价答案
“四翼”检测评价(一)
“四翼”检测评价(二)
1.选B赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则可
!1,选B由题意可知,直导线电流的方向由左向右,根据安培
知,此导线所受安培力的方向由东向西,B正确。
定则,可判定直导线下方的磁场方向为垂直于纸而向里,而
2.选B安培力F的方向垂直于磁感应强度B与电流I构成
阴极射线电子运动方向由左向右,由左手定则知(电子带负
的平面,因此F必垂直于B、I,但B与I不一定垂直,故选
电,四指要指向其运动方向的反方向),阴极射线将向下偏
项B正确。
转,B正确。
3.选B当MN在原位置时,安培力的大小为F=IlB,当
2.选A根据左手定则判断得出正电荷的洛伦兹力方向向
MN绕M端旋转时,其大小仍是IB,故安培力的大小是不
上,A正确,B错误;根据左手定则判断可知,负电荷的洛伦
变的,B正确。
4.选A在开关S接通后,线圈中电流由左侧流入,由安培定
兹力方向向上,C、D错误。
则可知电磁铁右侧为N极,故导线所在处的磁场方向向
3.选C当带有负电荷的乌云经过避雷针上方时,避雷针开始
左,由左手定则可知,导线所受安培力方向竖直向上,A
放电形成瞬间电流,负电荷从上而下通过避雷针,所以电流
正确。
的方向为从下而上,磁场的方向从南向北,根据左手定则,安
5.选B圆孤9的有效长度等于p、9两点的距离,由几何知
培力的方向向西,C正确。
识得有效长度为R,所以圆孤g受到的安培力大小为F=
4.选B由右手螺旋定则可以判断出4、b、c、d
BIR,B正确。
四根长直导线在正方形中心O处产生的磁
6,选D该磁场明显不是匀强磁场,故A错误;由题图可知,
感应强度如图所示,四个磁感应强度按失颐
线圈平面总与磁场方向平行,故B错误;由左手定则可知,
量的平行四边形定则合成,可得合磁场为
导线受到的安培力向上,b导线受到的安培力向下,故线
水平向左。利用左手定则判断洛伦兹力的
圈将顺时针转动,故C错误,D正确。
方向,可得洛伦滋力方向竖直向下,B正确。
7.选B设导线的总长为2l,通过导线的电流为I,题图甲中导
5.选A由右手螺旋定则判断通电直导线产生的磁场在电子
线会到的安培力大小为B1十Bc0s60°·1=号B,1:题图
一侧的方向垂直纸面向里,再由左手定则判断电子在该磁
场中受洛伦兹力方向向右,故电子向右偏转,洛伦兹力不做
乙中导线受到的安培力的大小为2B2Ilc0s30°=√3B2Il,根
功,即电子速率不变,A正确。
据海意有5B,1=是B,1,则有尽-2,B正痛。
6.选A油滴水平向右做匀速直线运动,其所受洛伦兹力必
3
向上与重力平衡,故带正电,由g=qB,得其电荷量g
8.选D转动过程中αb边与磁场方向始终垂直,根据安培力
公式可得转子的ab边所受的安培力大小F=nBIL,D
器A正确,CD错误:油滴的比有是=品B错误.
正确。
7.选C高速电子流打在荧光屏上的位置由b点逐渐移动到
9.解析:(1)金属棒αb静止,受力情况如图所示,
点,根据左手定则可知,磁场的方向开始时垂直纸面向
沿斜面方向受力平衡,
则有ngsin60°=IlBcos60°
里,方向为正,且逐渐减弱,后来电子又向上偏转,磁场方向
解得B=mgtan60°=0.3×10X√5
垂直纸面向外,方向为负,且逐渐增强,C正确。
60
I
3×1
8.选A由题意可知,负离子在电场中受力应向下,故电场方
1.73T
向应向上:而负离子在磁场作用下向左偏转,故说明洛伦兹
(2)根据平衡条件及牛顿第三定律得,金属棒αb对导轨的
力向左,由左手定则可知,B应向上,A正确。
压力为:
9.选C物块A受到的洛伦兹力F*=qB=gBat,t=0时,F
=0,A错误;物块A对B的摩擦力大小F=ma,所以F随
F=F=
mg=0.3X10N=6N。
cos60°
1
时间t的变化保持不变,B错误;A对B的压力F=mg十
2
quB=ng十gBat,C正确;物块B不受洛伦兹力,ID错误。
答案:(1)1.73T(2)6N
10.解析:(1)小球受向右的静电力,从而由静止运动,导致出
10.选A有电流通过弹簧时,各匝环形电流同向,相互吸引
现洛伦兹力,使得压力增大,导致滑动摩擦力增大,小球做
致使弹簧收缩,A正确,B错误;弹簧伸长与铜片接触,弹
加速度减小的加速运动,直到速度达到最大后,做匀速直
簧与灯泡并联,电路中总电阻较小,总电流较大,电源内阻
线运动。因此刚开始运动时,加速度最大,最大值为α
分压较大,灯泡两端电压较小,灯泡较暗,同理可知弹簧收
缩与铜片分离时,灯泡较明亮,C、D错误。
gE-ng_2×10×5-0.2×1×10×10
m/s2=8m/s2。
1×104
11.选B当平行导轨通有题图所示的电流时,根据安培定则
可知导