内容正文:
单招零距离·电子电工专业综合
(2)9.817V 6.32V (3)略
一、选择题
7.(1)-RC=(10 /40 /8)$2.5$10=4t.
1.A 2. B 3.C 4.A 5.B 6.A 7.A 8.C
5×10-*-10-s(或10s)
9.D 10.D 11. B 12.A 13. A 14. B 15.C
ue(oo)-4(V)
16.D
(2)uc =uc(x)+[ae(0 )-(c)le=4-4.
二、判断题
-10*} -4+[0-4)]-4$0.95-3.8(V)
1. 2.× 3.x 4.x 5.× 6.× 7.
8.3A,1.1A.0.6A
8.t 9.x 10.11.12.x13.x 14.x
15. 16.×
第五章
磁场和磁场力
三、填空题
【变式训练】
1.互相排斥,互相吸引
1.B 2.D 3.C
2.B和H
4.小磁针a、久均逆时针转动
3.磁感应强度、磁通、磁导率、磁场强度;
5.B 6.A 7.A
B、、、H;
特斯拉(T)、韦伯(WB)、亨/米(H/m),安
8.(1)通过铜棒的电流为I=E/(R +R)=4(A)
米(Am)
根据左手定则判断得磁铜棒受磁场力方向向上,与重力平衡。
4.2T,向上,2T
BIL -mg,B-0.049T
5.相等,相同,分布均匀的平行直线
(2)S接通时,外电路电阻为0.10.
6.电流产生磁场的现象
I=E/(R +R)=4.8(A)
7.南
即铜棒中电流I一2.4A,这时磁场力小于重力,铜棒有
8.硬磁性、软磁性,矩磁性,硬磁性,永久磁铁
向下的加速度
9.磁畴
a=(mg -BI L)/n=3.92m/s*
10.逆时针,0
9.B
10.B
12.B
11.为零,最大
11.10*1H,2×10-Wb
【实战演练】
四、分析计算题
1.
=-
-+10
2
.389.
总复习方案·参考答案
2.
15.C
14.640V.0,502.65V
16.A
【实战演练】
一、选择题
1.D 2. B 3.C 4. B 5.A 6. D 7.A 8.C
9.A 10.D 11.B
二、判断题
1. x 2. x 3. x 4. x 5. x 6. t
3.电流不变、电路损耗不变、磁场强度B加倍
三、填空题
4.I<I
1.2
5.(1)50001/H
(2)0.06Wb
(3)60T和9554.14Am
2.0.36mH.0.04mH
6.从上向下看先逆时针转动,再向右转动
3.-32
7.顺时针转动90度的同时向下移动。
4.向上
8.A端先向外运动,B端先向里运动,同时AB向下
5.正偏
运动
6.5.2X10*T(B-I2xR)
(2)0.03N
9.(1)0.05T
7.0.2H
10.(1)1.2N (2)8×10Wb
8.ad(或tx)、1.25mH
11.(1)0.0628T (2)0.5A,a→b
四、分析计算题
12.B-H=4T,F-BII -2 0N
1.(1)L.电流上进下出,L。电流下进上出
(2)不变
X
(3)不偏
(2)1(-),2(十),3(-),4(+)
2.(1)反偏
(③)向右
30
3.(1)ng-BI/时达到最大速度
1二
BLu
x xx
##
#B{a
13.磁感应强度为0.25T
R
R
磁场方向为垂直纸面向里。
ngR
5×10×10×2
.一
10(m.s)
B{f
14.(1)H-1.06×10(A/m),B=1.33 10(T).
0.5X0.2{
=1.047×10(Wb)
(2)电容两端的电压增加,电容的电荷量增加
($2)H-1.0610(A/m).B-5.3(T).-4.187$
4.S拨向右时,灯较亮,L值较小,为反串;S拨向左时,
10-*(Wb)。
灯较暗,L值较大,为顺串。1、4或2、3为同名端。
第六章
5.反偏、反偏、正偏、反偏
电磁感应
6.V.<V.(2)反偏,反偏
(3)相斥
第一讲
电磁感应
第二讲
RL 电路的瞬态过程
【变式训练】
【变式训练】
1.A 2.C 3.C 4.D
1.r-1ms,置“2”后由10减小到0A,1ms时完成进程
5.正偏,向左
的63%,剩余37%,i.-10×0.368-3.68(A),2ms时
6.C 7.A 8. B 9. B 10.A 11.C 12.C 13.A
Ii.-3.68×0.368-1.35(A)
390·单招零距离·电子电工专业综合
第五章
磁场和磁场力
知识体系
电流的磁效应
磁场磁场的物理量
磁场与磁路
磁场对电流的作用
铁磁物质的磁化
磁路
磁路的基本概念及规律
考纲要求
理解
磁场的主要物理量(磁感应强度、磁通量磁场强度和磁导率)的物理意义、单位和它们之间的关系。
熟练掌握
熟练掌握右手螺旋法则、左手定则以及磁场对电流作用力的计算。
知识梳理
1.电流的磁效应
(1)磁场
①磁场:磁体或电流周围存在的,能对处于其中的其他磁体或电流产生力的作用的特殊物质。
注意:磁场具有的物质性,即磁场是客观存在的一种物质。
②磁场的性质:磁场具有力的性质和能的性质。
力的性质表现为:能对处于其中的其他磁体或电流产生力的作力。
力作用的实质:
磁体或电流力磁场力磁体或电流
③磁场方向:在磁场中的任一点,小磁针N极受力的方向,亦即小磁针静止时N极所指的方向
即为该点的磁场方向。
(2)磁感线
B
①磁感线:在磁场中画一系列曲线,使曲线上每一点的切线方
向都与该点的磁场方向相同,这些曲线称为磁感线。如图1-5-1
所示。
图1-5-1
注意:
a,磁感线是在磁场中画出的能表示磁场大小和方向的一系列有向曲线。
b.磁感线是为研究问题方便人为引入的假想曲线,实际上并不存在。
②特点:
a,磁感线的切线方向表示该点的磁场方向。
·140·
总复习方案·第一部分
电工基础
b.磁感线是闭合曲线,在磁体外部,磁感线由N极出来,绕到S极;在磁体内部,磁感线的方向
由S极指向N极。如图1-5-2所示为条形磁铁的磁感线的形状。
℃.磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。
d.任意两条磁感线不相交。
,磁感线是为研究问题方便人为引入的假想曲线,实际上并不
存在。
③匀强磁场
匀强磁场:在磁场中某一区域,若磁场的大小方向都相同,这部分
磁场称为匀强磁场。
图1-5-2
匀强磁场的磁感线是一系列疏密均匀、相互平行的直线。
(3)电流的磁效应
①电流的磁效应:电流产生磁场的现象。一发现:1820年,丹麦,奥斯特。
②几种电流的磁场
a.直线电流的磁场:如图1-5-3所示。
特点:磁感应线是以直线电流为中心,且垂直于直线电流的同心圆。
离直线电流越远,磁场越弱,磁感应线越疏。
方向:由右手螺旋法则一
安培定则来确定。
右手一握住直导线。
大拇指一指向直线电流方向。
四指一指向即为磁场的环绕方向。
b.环形电流的磁场:如图1-5-4所示。
特点:磁感应线所在的平面与环形电流的所在平面垂直。
方向:由右手螺旋法则一安培定则确定。
右手一握住环形导线。
四指一
指向沿环形电流的环绕方向。
大拇指一指向即为环形电流内部的磁场方向。
c.通电螺线管的磁场:如图1-5-5所示。
特点:类似于条形磁铁的磁场。
方向:由右手螺旋法则一
安培定则确定。
右手一握住螺线管。
四指—
指向沿电流的环绕方向。
大拇指一指向即为螺线管内部的磁场方向。
-00000J00000+
图1-5-3
图1-5-4
图1-5-5
·141
单招零距离·电子电工专业综合
2.磁场的主要物理量
表1-5-1
磁感应强度(B)
物理量
磁通(中)
磁导率()
磁场强度(H)
(磁通密度)
表示磁场中某点磁场强弱
表示磁场中某一面积内
表示磁场中媒介质的导
计算磁场时引人
物理意义
和方向的物理量(矢量)
磁场强弱的物理量
磁性能好坏的物理量
的计算辅助量
Φ=BS(B与S垂直)
B
定义式
B
异(B,1方向垂直)
以=
k片
中=B.S·n00为BS夹角)
H-哭
po =4x X 10-H/m
特斯拉(T)
书伯(Wb)
IT =1Wb/m2
单位
麦克斯韦(Mx)
亨/米(H/m)
安/米(A/m)
高斯(Gs)
1Wb 10*Mx
1T =10Gs
相互关系
B=HΦ=BSHl=IN
(1)磁感应强度
①定义B=是
a.必须是通电直导线。
b.通电直导线必须和磁场垂直。
℃.所处的磁场必须是匀强磁场或近似的匀强磁场。
d.逻辑关系:只是提供一个计算或测量磁感应强度的方法,而不能说明磁感应强度由什么
决定。
②单位:国际单位制中是特斯拉。
1特斯拉(T)=1牛顿/(安·米),1特斯拉(T)=10高斯。
③矢量:有大小也有方向。
④物理意义:表示磁场强弱和方向的物理量。其大小表示垂直于磁场放置的单位长度、通以单
位电流的通电直导线所受的磁场作用力的大小,其方向表示磁场的方向。
⑤匀强磁场的磁感应强度:大小和方向都相同。
⑥测量:用高斯计。
(2)磁通量(磁通)
①磁通量:定义表达式为中=BS
使用该表达式的前提:
a,B和S相互垂直,不垂直则将面积投影至与磁场垂直的平面上。
通式:Φ=BSsin0(0是B与S的夹角)
b.匀强磁场或近似于匀强磁场,非匀强磁场不能用此表达式计算。
②磁通密度:B-号
磁感应强度也就是单位面积内的磁通量,所以磁感应强度就是磁通密度。
使用该表达式的前提:
a.B和S相互垂直,不垂直则将面积投影至与磁场垂直的平面上。
·142·
总复习方案·第一部分
电工基础
通式:B=S品0是B与S的夹角)
b.匀强磁场或近似于匀强磁场,非匀强磁场不能用此表达式计算。
③单位:国际单位制中是韦伯(WB)。
1韦伯(WB)=1特斯拉(T)·平方米(m2),1韦伯=108麦克斯韦(Mx)
(3)磁导率
①磁导率:表示物质导磁性能的物理量
a.真空中:=4x×10-7H/m
b.一般物质中:4=40
c.相对磁导率:4=上
因物质不同而不同,无单位。
②非铁磁性物质
a.顺磁性物质以,>1接近于1
b.反磁性物质4,<1接近于1
③铁磁性物质4,>1且不为常数
(4)磁场强度
①表示磁场的性质,与磁场内介质无关。
②磁扬强度:H=B(B=H=四4,H)
③特点:磁场中各点的磁场强度H的大小只与产生磁场的电流I的大小和导体的形状有关,
与磁介质的性质无关。(这一结论仅用于均匀媒质中)
H-M
④磁场强度是矢量,方向和磁感应强度的方向一致。
⑤单位:安/米(A/m)
(5)B与H的关系
①都是反映磁场强弱的物理量,都是矢量。
②磁场强度H=斗与无关,只决定于线圈匝数N和励磁电流I1,它是反映外磁场强弱的物理量。
L
磁感应强度B=H=Y与:有关,决定于H和,它既反映外酷场强弱,又反映铁磁材料
磁化后对于磁场加强的程度。
③H还可以理解为磁路单位平均长度上的磁动势。在均匀磁路中,当磁路的长度一定时,磁场
强度H的大小由磁动势NI决定,它和磁路材料的性质无关。
3.磁场对电流的作用
(1)磁场对电流作用力的大小F=BILsin0
注意:
①单位:国际标准单位制。
②适用于匀强磁场。非匀强磁场不能使用,至少是近似的匀强磁场。
③非直线,则投影。
·143·
单招零距离·电子电工专业综合
(2)磁场对电流的作用力的方向一
左手定则
①方法:伸展左手
掌心一
对着磁感应线
四指
电流方向
大拇指一受力方向
②注意:
.此法不仅仅可以判断作用力的方向,也可以判断磁场方向或所通的电流方向,只要研究对
象是磁场中的通电直导线。
b.不垂直,则等效。
二、磁场对通电线圈的作用力矩
将一矩形线圈abcd放在匀强磁场中,如图1-5-6所示
(1)当线圈平面与磁感线平行时,力臂最大,线圈受磁力矩
最大。
(2)当线圈平面与磁感线垂直时,力臂为零,线圈受磁力矩也
为零。
(3)磁场对通电线圈的作用力矩:M=NBIS·sia(匀强磁场
中)。
0“
图1-5-6
α一线圈平面与磁场法线方向的夹角
B一匀强磁场的磁感应强度
S
线圈的面积
N一线圈的匝数
(4)磁场对通电线圈的作用力矩还可写为:M=NBIS·cosa(匀强磁场中)
α—线圈平面与磁感应强度方向的夹角
4.铁磁性物质的磁化
(1)磁化:使本来不具有磁性的物质在磁场的作用下而具有磁性的现象。
这里所说的磁化仅对铁磁性物质而言,非铁磁性物质是不能被磁化的。
(2)磁化的内因:铁磁性物质是由许多被称为磁畴的磁性小区域组成的,每一个磁畴相当于一
个小磁铁。无外磁场作用时,磁畴的排列杂乱无章,不显磁性。
(3)磁化的外因:有外磁场的作用。
①磁化过程:即磁畴在外磁场的作用下作一定程度的有序排列的过程。
②永久磁铁:外磁场去掉后,磁畴仍很大程度保持规则取向的铁磁性物质。
③软磁体:外磁场去掉后,磁畴规则取向基本消失的铁磁性物质。
5.铁磁性物质的分类
表1-5-1
类型
特点
用途
软磁性物质
易磁化、易去磁、剩磁较小
作电机、变压器、仪表和电磁铁的铁芯
硬磁性物质
不易磁化、不易去磁、剩磁较大
作扬声器的磁钢,永久磁铁
矩磁性物质
在弱磁场下被磁化而达到饱和,去除外磁场后,磁性不消失
作自动控制和计算机的磁性材料
·144·
总复习方案·第一部分
电工基础
(1)软磁性物质
①磁滞回线特征:窄而陡、面积小,说明剩磁和矫顽力很小。
②应用:制作铁心。
(2)硬磁性物质
①磁滞回线特征:宽而平、面积大,说明剩磁和矫顽力较大。
②应用:制作永久磁铁。
(3)矩磁性物质
①磁滞回线特征:呈矩形,百分之百剩磁。
②应用:制作存储元件。
题型讲解
本部分的练习主要有下面几种类型。
1.安培定则的应用及磁场方向的判定
【例1】图1-5-7为通电螺线管的纵剖面图,和⊙分别表示导线中电流垂直纸面流进和流
出,图中四个小磁针(涂黑的一端为N极)静止时的指向肯定画错的是(
)。
A.a
B.b
b
C.c
D.d
⑧⑧&&&⑧
【分析】本题考的知识点是通电螺线管的磁场的判定
i
以及小磁针偏转方向与磁场方向的关系。
【解】根据右手螺旋法则(安培定则)得:通电螺线管
⑧⑧☒☒⑧⑧⑧
内部的磁感线方向向左,与外部的磁感线形成闭合曲线,小
图1-5-7
磁针N极在静止时的指向在该处磁感线的切线方向上,由通电螺线管的磁感线分布情况可知,α、b
两小磁针的指向画错,故选A、B。
【点拔】(1)在磁场中的任一点,小磁针N极受力的方向,亦即小磁针静止时N极所指的方向
即为该点的磁场方向。
(2)磁感线的切线方向表示磁场方向。
【变式训练】1.一个电子做高速逆时针方向的圆周运动,如图1-5-8
则此电子的运动()。
A.不产生磁场
B.圆心处的磁场方向垂直纸面向里
C.圆心处的磁场方向垂直纸面向外
D.只在周围产生磁场
【变式训练】2.关于电流的磁场,正确的说法是()。
图1-5-8
A.直线电流的磁场,只分布在垂直于导线的某一个平面上
B.直线电流的磁场是一些同心圆,距离导线越远处磁感线越密
C.通电螺线管的磁感线分布与条形磁铁相同,在管内无磁场
D.直线电流、环形电流、通电螺线管,它们的磁场方向都可用安培定则来判断
【变式训练】3.实验室有一旧的学生直流电源,输出端的符号模糊不清,无法辨认正负极。某
·145·
单招零距离·电子电工专业综合
同学设计了下面的判断电源极性的方法:在桌面上放一个小磁针,在磁针东面放一螺线管,如图
1-5-9所示。闭合开关后,磁针指南的一端向东偏转,下述判断正确的是(
)a
A,电源A端是正极,在电源内部电流由A流向B
B.电源A端是正极,在电源内部电流由B流向A
C.电源B端是正极,在电源内部电流由A流向B
D.电源B端是正极,在电源内部电流由B流向A
【变式训练】4.如图1-5-10中,当电流通过线圈时,小磁针a、b分别朝什么方向转动?(小磁
针涂黑的一端为N极)
图1-5-9
图1-5-10
2.磁场的主要物理量
【例2】与媒介质磁导率无关的物理量是()。
A.磁通
B.磁感应强度
C.磁场强度
D.磁场力
【分析】此题考查的是B与H的不同。
【解】C
【点拨】
①磁场强度H=Y与:无关,只决定于线圈匝数N和励磁电流1,它是反映外磁场
强弱的物理量。
②感感应强度B=H=nY与有关,决定于H和以,它既反陕外磁场强弱,又反陕钱藏材
料磁化后对于磁场加强的程度。
【例3】如图1-5-11所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为
1T的匀强磁场中,以导线截面的中心为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d
四个点,已知α点的实际磁感应强度为零,则下列叙述正确的是()。
A.直导线中的电流方向垂直纸面向里
B.b点的实际磁感应强度为√2T,方向斜向上,与B的夹角为45
C.c点的实际磁感应强度也为零
图1-5-11
D.d点的实际磁感应强度跟b点的相同
【分析】由α,点的实际磁感应强度为零判断出通电直导线的电流方向及在圆周上各处产生的
磁感应强度的大小。再根据平行四边形法则得到其余各,点的磁感应强度。
【解】直线电流在α处的磁感应强度跟匀强磁场在该处的磁感应强度的矢量和为零,所以直
线电流在α处的磁感应强度为1T,方向向左,由安培定则可得直导线中的电流方向垂直纸面向里。
由于圆周上各点到直导线的距离相同,所以直线电流在圆周上各处的磁感应强度大小均为
1T,但方向不同,在b处向上,在c处向右,在d处向下,b、c、d三处的实际磁感应强度分别为v2T,方
向斜向右上方与B成45°夹角:2T,方向向右W2T,方向斜向右下方与B成45°夹角。
此题正确选项为AB。
·146·
总复习方案·第一部分
电工基础
【点拨】磁感应强度是矢量,合成时遵循平行四边形定则。
【例4】如图1-5-12所示,一圆柱状导体,半径为R,其轴线与磁感应强度为B的匀强磁场平
行,其上端是一个与轴线成30°的切面,试求通过这个切面的磁通量。
【分析】这看似十分复杂的问题,实为十分简单的哄人把戏。这里不存在
磁场是否均匀的问题,但出现了回路与磁场不垂直,但我们只要记住“投影”二
字,这个问题就轻而易举地化解了。因为这个切面在垂直于磁场方向上的投影
就是圆柱的横断面。
【解】Φ=BS=BmR
【点拨】磁通量的计算注意:
(1)所对应的磁场必须是匀强磁场或者是近似的匀强磁场。
(2)线框的面应为平面,且与磁场垂直,否则要投影。
图1-5-12
【变式训练】5.下列说法正确的是()。
A.磁场中某处的磁感应强度大小,就是通以电流I,长为L的一段导线放在该处所受磁场
力F与I、L的乘积的比值
B.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小、方向无关
C.由B=F/L知,导线中电流越大,其所在处的磁感应强度越弱
D.一小段通电直导线放在某处不受磁场力作用,则该处一定没有磁场
【变式训练】6.下列关于磁感应强度方向的说法正确的是()。
A.磁感线上某点的切线方向就是该点的磁感应强度的方向
B.某处磁感应强度的方向就是该处通电直导线受力的方向
C.在磁场中小磁针S极的指向
D.磁场方向由N极指向S极
3.磁场方向与受力方向的判断
注意:
(1)各种电流所产生的磁场特征。
(2)电流所产生的磁场遵循安培定则。
(3)电流所受的磁场作用力遵循左手定则。
(4)左、右手不能用错。
(5)分清对电流产生力作用的磁场和该电流产生的磁场。即场源电流产生的磁场和试验电流
产生的磁场。
【例5】如图1-5-13所示,两通电直导线固定,求可自由移动的通电线框的运动情况。
图1-5-13
图1-5-14
·147。
单招零距离·电子电工专业综合
【分析】通电线框是我们的研究对象,要分析的是两通电直导线所产生的磁场对通电线框的
作用力,而通电线框所产生的磁场不在我们分析的范围之内。
【解】方法一:如图1-5-14左图所示,两通电直导线在线框两边所产生的磁场方向为:左边向
外而右边向内,根据左手定则,左右两边所受的作用力方向都向左,所以通电线框向左移动。
方法二:直接通过通电导线间的作用力来讨论。如图1-5-14右图所示,通电线框的左边电流向
下,与左、右两侧直线电流的方向都相同,相互吸引。但靠近左侧导线,所以左侧导线对它的吸引力
大,因而它受向左的力作用。右边的电流向上,与二通电直导线电流相反,故相互排斥,但右边靠近
右侧导线,所以右侧的排斥力大,因而线框右边的受力也向左。最终向左运动。
【点拨】两直线电流的方向相同,相互吸引;两直线电流的方向相反,相互排斥。
【变式训练】7.如图1-5-15所示电路,直线电流与通电矩形线圈同在纸面内,线框所受磁场
力的合力方向为(
)。
A.向左
B.向右
C.向下
D.向上
图1-5-15
图1-5-16
4.磁场对电流作用力大小类问题
【例6】如图1-5-16所示,一电阻不计的金属圆环与无电阻的平行金属导轨正好相切,金属
导轨的一端接有一电源E、一只电阻R和一只电键K,整个装置放置在与之垂直的匀强磁场B中,
两轨间距为d,求K闭合时磁场对金属环的作用力。
【分析】这个问题和前一个例题一样,看似很复杂,其实经过等效后就会变得十分简单。首先
该问题中不存在磁场是否均匀的问题,也不存在通电导线与磁场是否垂直的问题,但这里的通电
导线不是直导线,而是一个园形金属环。再看电流,通过金属环时分成两路,一左一右,两路对称,
各为半个环。这两个支路均可等效为直导线,即为连接上下两切点的直径。
【解】F=2BL=2B发d=2限,方向向右:
【点拨】注意:
(1)导线应是直导线,否则应进行投影。
(2)导线应与磁场垂直,否则也应进行投影(一般投影导线的长度而不分解电流)。
(3)所对应的磁场必须是匀强磁场或者是近似的匀强磁场。
【例7】如图1-5-17所示为等臂电流天平的示意图,当左边导线框通以图示方向电流时,天
平恰好平衡。如改变电流方向而维持天平平衡,则需在天平右端再加上50g的砝码,求通电线框在
磁场中所受磁场力的大小。
·148·
总复习方案·第一部分
电工基础
×x×
××××
图1-5-17
【分析】本题考的知识点是左手定则和受力平衡,正确判断出安培力的方向,与加砝码前后
的两个状态可列出两个力的平衡方程,进而可求得通电线框在磁场中所受磁场力的大小。
【解】设线框的质量为m1,原天平砝码为m2。当导线ab中电流为a到b时,由左手定则可知
受到的安培力F方向竖起向上,列出平衡方程
mig-F=m2g (1)
若改变电流方向,由b到a时,安培力F方向竖起向下,列出平衡方程
m1g+F=m2g+50(2)
联立(1)(2)两个方程求解可得
F=25g
【点拨】导线框的导线ab处在磁场中,只要分析导线b在磁场中受到的安培力。左右两根垂
直的导线只有一半处于磁场中,所受的力水平方向互相抵消。
【变式训练】8.如图1-5-18所示,电源电动势E=2.4V,内阻R。=0.42,电阻R2=0.22。
CDEF为竖直平面内的导电轨道,处于水平匀强磁场中,磁场方向如图所示。ab为铜棒,质量为5g,
长度为25m,电阻R1-0.22,可以在光滑轨道上自由滑动.求:
(1)S断开,要ab保持不动,磁感应强度应为多大?
(2)S接通瞬时,铜棒的加速度为多大?
XXXX
XXX
X
图1-5-18
【变式训练】9.在匀强磁场中,原来通电导线所受的电磁力为2N,若导线的长度减少为原来
的一半,而电流增加到原来的两倍,这时通电导线所受的电磁力为(
)。
A.0.5N
B.2N
C.4N
D.8N
【变式训练】10.如图1-5-19所示,匀强磁场中,放置了载有相同电流的不同折角但两端点间
距相等的甲、乙、丙三个导体。有关导体所受电磁合力的表述正确的是()
A.方向向左,丙导体的最大
B.方向向左,三个导体的一样大
C.方向向右,丙导体的最大
D.方向向右,三个导体的一样大
·149·