内容正文:
三002
假期
18.磁场及其对电流的作用
天行健,君子以自强不息。
必刷
完成日期:
夕
素养解读
沿顺时针方向绕垂直纸面并过O点的轴缓
1.判断电流周围磁场方向用安培定则:磁场的
慢旋转,下列说法正确的是
(
叠加遵循平行四边形定则.
A.导体ab受到的安培力方向始终垂直纸
2.判断安培力的方向时,充分利用F令⊥B、
面向外
F安⊥I.
B.导体ab受到的安培力大小可能为零
C.导体ab受到的安培力大小可能为BI
3.分析磁场中通电导体受力问题时,一般先把
D.导体ab受到的安培力最大值为2BIr
立体图转换为平面图,然后对物体进行受力
4.(多选)如图,高压输电线上使用“abcd正方
分析,要注意安培力方向的确定,最后根据
形间隔棒”支撑导线L1、L2、L3、L4,目的是
平衡条件或物体的运动状态列出方程
固定导线间距,防止导线相碰.abcd的几何
素养训练
中心为O,当四根导线通有等大同向电流时
1.三个大小相同彼此绝缘的细
(
铁环,分别处在两两相互垂
直的平面内,铁环的圆心相
互重合,通有大小相同的电
流,方向如图所示,单独一个铁环在圆心处
产生的磁感应强度为B,则圆心O处的磁感
A.几何中心O点的磁感应强度不为零
应强度大小为
)
B.几何中心O点的磁感应强度为零
A.0
B.√2B
C.L1对L2的安培力小于L1对L3的安
培力
C./3B
D.3B
D.L,所受安培力的方向沿正方形的对角线
2.如图所示,水平导轨接有电
ac方向
源,导轨上固定有三根导体
5.(多选)如图所示,在竖直向下的匀强磁场中
棒a、b、c,c为直径与b等
有两根水平放置的平行粗糙导轨CD、EF,
长的半圆,长度关系为c最长,b最短,将装
导轨平面水平,导轨上放有一金属棒MN.
置置于竖直向下的匀强磁场中,在接通电源
现从t=0时刻起,在棒中通以由M到N方
后,三根导体棒中有等大的电流通过,则三
向的电流且电流与时间成正比,即I=kt,其
根导体棒受到的安培力大小关系为(
中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触
A.F>Fb>F。B.F。=F=F
良好.下列关于棒的速度、加速度随时间t
C.F<F<FD.F>F。=F
变化的关系中,可能正确的是
3.(多选)磁感应强度大小为B的↑B
M
Cx×XD
匀强磁场方向竖直向上,将一
1209
个三分之二圆弧形导体ab固
E
定在图示位置,其圆心为O,半径为.在导
体中通以方向从a→b的恒定电流I,将磁场
35
飞密物理
c000=
6.如图所示.质量m=20g的
平方向,重力加速度g取10m/s2,sin53°
导体棒ab垂直放在宽度
0.8,c0s53°=0.6.求:
l=0.5m的平行金属导轨
(1)通过ab的电流大小和方向:
上,导轨下端与一电源和电
0379
(2)ab受到的安培力大小;
阻连接,导轨平面与水平面间的夹角为37°,
(3)重物重力G的取值范围.
磁感应强度大小B=1T的匀强磁场(图中
未画出)方向垂直导轨平面向上,导体棒中
通有0.4A的电流时恰好能保持静止,重力
加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,
c0s37°=0.8,导体棒与导轨间的最大静摩
擦力等于滑动摩擦力.则导体棒与导轨间的
动摩擦因数为
A.0.05
B.0.25
C.0.5
D.0.8
7.(多选)如图所示,间距为
L=0.3m的平行光滑金属导AA
a
轨上端接有电动势E=3.0V
内阻r=1.0的直流电源,导轨平面与水
素养培优
平面成0=37°角,匀强磁场方向沿竖直方
9.(科技情境)航空母舰的舰载机在起飞的过
向,现把一质量为m=0.1kg、电阻为
程中,仅靠自身发动机喷气不足以在飞行甲
R=2.02的金属棒ab垂直放在金属导轨
板上达到起飞速度,如果安装辅助起飞的电
上,金属棒恰好静止.已知g=10m/s2,
磁弹射系统(如图甲所示)就能达到起飞速
sin37°=0.6,cos37°=0.8,则
()
度.电磁弹射系统的设计原理图可简化为图
A.金属棒ab的发热功率为3.0W
乙所示,图中MN、PQ是光滑平行金属直
B.磁感应强度大小为2.0T
导轨(电阻忽略不计),AB是电磁弹射车,
C.磁场方向竖直向上
回路PBAM中电流恒定,该电流产生的磁
D.改变磁场方向,仍使金属棒静止在导轨
场对弹射车施加力的作用,从而带动舰载机
上,磁感应强度的最小值为2.0T
由静止开始向右加速起飞,不计空气阻力,
8.如图所示,电阻不计的水平
/B
A
关于该系统,下列说法正确的是
导轨间距L=0.5m,导轨
处于方向与水平面成53°角
N
囟
电磁弹射
飞机
斜向右上方的磁感应强度
轨道
B=5T的匀强磁场中.导体棒ab垂直于导轨
甲(侧视图)
乙(俯视图)】
放置且处于静止状态,质量m=1k