内容正文:
故粒子在磁场中的运动时间
感线比外部多,外部的磁感线与内部的磁感线方向相反,外
4-器1=器
部的磁感线被内部抵消。现将弹性圆环均匀向外扩大,则
B
磁铁外部磁感线条数变多,将内部磁感线抵消多,导致磁通
粒子在C点离开磁场,0C=2R·sin60°-3m
量变小,A错误:磁通量变小,则由楞次定律得,从左往右
gB
看,产生顺时针方向的感应电流,B错误,C正确;产生顺时
故离开磁场的位置为
3m,0。
针感应电流,在外部磁感线的作用下,根据左手定则可知,
gB
弹性圆环受到的安培力方向沿半径向内,D错误。
当带电粒子带负电荷时,轨迹如图中ODE所示,同理求
4.选D当通电直导线中电流增大时,穿过金属圆环的磁通
得子在酸场中的运动时间CT-器
量增大,金属圆环中产生感应电流,根据楞次定律可知,感
3gB
应电流的磁场要阻碍磁通量的增大:一是用缩小圆环面积
离开磁场时的位置为(3m
的方式进行阻碍:二是用远离直导线的方式进行阻碍,D
gB
正确
答案:
√3mo
√3m
,0
5.选D在线圈进入或离开磁场的过程中,穿过线圈的磁通
gB
量发生变化,有感应电流产生,线圈完全在磁场中时,穿过
13.解析:(1)沿x轴正方向射入磁场的粒子升
线圈的磁通量不变,没有感应电流产生,A、B错误;由右手
进入电场后,速度减小到0,粒子一定是从
定则可知,线圈进入磁场过程中,线圈中感应电流沿逆时针
图所示的P点射入电场,逆着电场线运
方向,线圈离开磁场过程中,感应电流沿顺时针方向,C错
动,所以粒子在磁场中做圆周运动的轨道
误,D正确。
半径r=R=0.5m
6.选D由右手定则可判断ab中感应电流方向为从a到b,从而
根据洛伦兹力提供向心力有Bqm=m心
cd中电流方向为从c到d,根据左手定则可判定导体cd中安
培力方向水平向右,即向右移动,D正确。
解得B=m,代入数据得B=0.2T。
7.选B线框从右侧开始由静止释放,穿过线框平面的磁通
(2)粒子返回磁场后,经磁场偏转后从V,点射出磁场,粒
量逐渐减少,由楞次定律可得感应电流的方向为d→c→
子在磁场中运动的路程为二分之一圆周长,即51=π
ba→d:过最低点所在的竖直线后继续向左摆动过程中,
设粒子在电场中运动的路程为52,根据动能定理得
穿过线框平面的磁通量逐渐增大,由楞次定律可得感应电
号=m,解得为=
流的方向仍为d→c→b→a→d,B正确。
8.选A不论磁铁的哪一极向下插入,穿过线圈的磁通量均
总路程s=十5=r十,
增加,根据楞次定律可知,线圈都将阻碍磁铁相对于线圈的
运动,所以线图受到向下的安培力的作用,则线圈对下面的
代入数据得s=(0.5π十1)m。
电子秤的压力增大,减速插入时电子秤的示数也增大,A正
答案:(1)0.2T(2)(0.5π十1)m
确,B、C、D错误。
14.解析:(1)粒子在电场中加速,有动能定理可知:
9.解析:(1)将线圈B和电流计串联组成一个回路,将开关、
qU=2m-2m
滑动变阻器、电源、线圈A串联组成另一个回路即可,连接
图如图所示
d+w2。
解得:u=Nm
(2)根据题意从正方形add'a'的中心垂直进入磁场区域,
最后由正方形abb'a'中心垂直飞出磁场区战,分析可得粒
子在磁场中运动的轨道半径R=L
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一
在磁场中运动时洛伦兹力提供了向心力,
下,说明穿过B线图的磁通量增加,电流计指针向右偏,合
gBu=m晨
上开关后,将A线圈迅速插入B线圈中时,穿过B线圈的
磁通量增加,电流计指针将向右偏:A线圈插入B线圈后,
解得:B=Vm(m+2gU)
将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,线圈A中电流减小,
9L
穿过B线圈的磁通量减少,电流计指针将向左偏。
答案:1√②+
(2)/m(m%2+2g)
(3)在灵敏电流计所在的电路中,为电路提供电流的是线
m
圈B。
“四翼”检测评价(六)
答案:(1)见解析图(2)向右偏向左偏(3)B
1.选A在下落过程中,磁感应强度先增大后减小,所以穿过
10.选D铁齿靠近线圈时被磁化,产生的磁场方向从左向
线圈的磁通量先增大后减小,线圈从A处落到中间位置
右,齿轮P从图示位置按顺时针方向转动的过程中,先是
处,穿过线圈的磁通量增大,感应电流产生的磁场方向向
齿A下面的铁齿离开,通过线圈的磁通量先减小,接着齿
下,所以从上向下看,感应电流的方向为顺时针;线圈从中
A靠近,通过线圈的磁通量增加。根据楞次定律,线圈中
间位置处落到B处,穿过线圈的磁通量减小,感应电流产
感应电流的磁场先向右后向左,根据右手螺旋定则判断出
生的磁场方向向上,所以从上向下看,感应电流的方向为逆
感应电流的方向,所以通过M的感应电流的方向先从左
时针。由以上的分析可知,A正确,B、C、D错误