14级大学物理(二)自测题(2)

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1、“(呼避妇汨)S4.冇一无限长通电流的扁平铜片,宽度为a,厚度不计,电流/在铜片上均匀分布,在铜片外与铜片共面,离铜片右边缘为b处的P点(如图)的磁感强度B的大小为(A)———2兀(°+/?)(B),a+hIn2nab(C)如g2nbb(D)“()/兀(a+2b)(C)-7ir2Bsincr.(D)一兀广Bcosa.5.在磁感强度为3的均匀磁场中作一半径为厂的半球面S,S边线所在平而的法线方向单位矢量力与B的夹角为a,则通过半球而S的磁通量(収弯血向外为正)为(B)2nrB.ba可使线圈中产生的感应电动势与原电流I的方向相反.6.图为四个

2、带电粒了在0点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片.磁场方向垂直纸面向外,轨迹所对应的四个粒子的质量相等,电荷大小也相等,则其中动能最大的带负电的粒了的轨迹是(A)Oa.(B)Ob.(C)Oc.(D)Od.7.如图所示,闭合电路由带铁芯的螺线管,电源,滑线变阻器组成.问在下列哪一种情况下(A)滑线变阻器的触点A向左滑动.(B)滑线变阻器的触点A向右滑动.(C)螺线管上接点B向左移动(忽略长螺线管的电阻).(D)把铁芯从螺线管中抽出.(A)0(B)0I0(D)5.如图所示,一矩形金属线框,以速度D从无场空间进入一均匀磁场屮,

3、然后又从磁场屮出来,到无场空间屮.不计线圈的白感,下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流对时间的函数关系?(从线圈刚进入磁场吋刻开始计吋,I以顺时针方向为止)[]6.圆铜盘水平放置在均匀磁场小,厲的方向垂直盘面向上.当铜盘绕通过屮心垂直丁盘面的轴沿图示方向转动时,(A)铜盘上有感应电流产生,沿着铜盘转动的相反方向流动.(B)铜盘上有感应电流产生,沿着铜盘转动的方向流动.(C)铜盘上冇感应电动势产生,铜盘边缘处电势最高.(D)铜盘上有感应电动势产生,铜盘屮心处电势最高.7.关于法拉第电磁感应定律,在下列叙述小,正确的是:(A)电路中感生

4、电动势的人小跟该

5、叫路的磁感应强度成正比;(B)电路中感生电动势的大小跟穿过该回路的磁通量成正比;(C)电路中感生电动势的大小跟穿过该回路的磁通量的改变量成匸比;(D)电路屮感生电动势的人小跟穿过该回路的磁通量的变化率成正比。[]二、填空题(本大题共10小题,每小题3分,共30分。把正确答案填在题中的横线上。)1.电流山长总导线1沿切向经口点流入一个电阻均匀的圆环,再山6点沿切向从圆环流出,经长直导线2返回电源(如图).已知直导线上电流强度为I,圆环的半径为R,且a、b和圆心O在同一宜线上•设长直载流导线1、2和圆环中的电流分別在。点产生

6、的磁感强度为&、爲,则圆心O点处磁感强度的大小为・1.如图,平行的无限长肓载流导线A和3,电流强度均为/,垂直纸面向外,两根载流导线之间相距为G则(1)而中点(P点)的磁感强度心=.(2)磁感强度鸟沿图中坏路厶的线积分p-d/=・3.有一同轴电缆,其尺寸如图所示,它的内外两导体中的电流均为/,口在横截面上均匀分:P是指它是由决定的■6.两个带电粒了,以相同的速度垂肓磁感线飞入匀强磁场,它们的质量之比是彳:%,电荷Z比是叫:加2,它们所受的磁场力Z比是,运动轨迹半径之比是7.一铜条置于均匀磁场屮,铜条屮电子流的方向如图所示.在铜条上a、〃两

7、点产生一小电势差%,且—(填“〉”、“=”或“V”)6.有一根质量为加,长为/的直导线,放在磁感强度为D的均匀磁场屮,2的方向在水平面内,导线屮电流方向如图所示,当导线所受磁力与重力平衡时,导线中电流/=.6.在小平而内,有两根互相绝缘,分别通有电流巧/和/的长点导线.设两根导线互相垂肓(如图),则在小平面内,磁感强度为零的点的轨迹方程为.1().截面积为S,截而形状为矩形的直的金属条中通有电流/.金属条放在磁感强度为B的匀强磁场中,B的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示).在图示情况下金属条的上侧面将积累(正、负)电荷.I三、计算题

8、:(本大题共5小题、35分。要求写出必要的文字说明和演算步骤。)•诵三J毀IkI!®I!他八/八/1.(6分)如图所示,有两根载有相同电流的无限长直导线,分别通过^=1、兀2=3的点,且平行于y轴,计算在x=2的直线上磁感强度3等于多少?1.(7分)半径为R的薄圆盘均匀带电,总电荷为q.令此盘绕通过盘心且垂直盘面的轴线匀速转动,角速度为⑵,求盘心处的磁感强度的大小.2.(10分)在一根通有电流/的长直导线旁,共面地放着一个长、宽各为a和b的矩形线框,线框的长边与载流长直导线平行,R二者相距为k如图所示.计算:(1)线框内的磁通量.(2)若

9、长宜导线的电流—=Zr,(Z:>0),线框的感应电动势为多dr少?并说明感应电动势方向是顺时针述是逆时针.1.(6分)一根长度为厶的铜棒,在均匀磁场B中以匀角速度血绕通过英一端O的定轴逆时针旋

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