右手定则 知识点题库

如图所示,当导线ab在外力作用下沿导轨向右运动时,流过R的电流方向是(  )

A . 由d→e B . 由 e→d C . 无感应电流 D . 无法确定
如图示,把金属导体框匀速拉出磁场,下面叙述正确的是(  )

A . 向左拉出和向右拉出所产生的感应电流方向相反 B . 向右匀速拉出时,感应电流大小不变 C . 要将金属导体框匀速拉出,拉力大小不变 D . 不管向什么方向拉出,产生感应电流方向都是顺时针
如图丙所示,A为弹簧测力计(量程足够大),B为条形磁铁(下端为S极),C为螺线管.现将S1断开,S2由1改接到2,则弹簧测力计的示数将;若S2接2 不变,再闭合S1 , 弹簧测力计的示数将.(都选填“变大”、“变小”或“不变”)

均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时:求:

  1. (1) 求线框中产生的感应电动势大小;

  2. (2) 求cd两点间的电势差大小;

  3. (3) 若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件.

如图所示,竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L,导轨间接有一定值电阻R,质量为m,电阻为r的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触,且无摩擦,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,现将金属棒由静止释放,金属棒下落高度为h时开始做匀速运动,在此过程中(   )

A . 导体棒的最大速度为 B . 通过电阻R的电荷量为 C . 导体棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量 D . 重力和安培力对导体棒做功的代数和等于导体棒动能的增加量
闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中,图中各情况下导线都在纸面内运动,那么图会产生感应电流,产生感应电流的方向是

为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示。已知线圈由a端开始绕至b端;当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。

  1. (1) 将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转。俯视线圈,其绕向为(选填“顺时针”或“逆时针”)。
  2. (2) 当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针向右偏转。俯视线圈,其绕向为(选填“顺时针”或“逆时针”)。
如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合电路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁的S极朝下,在将磁铁的S极插入线圈的过程中(   )

A . 通过电阻的感应电流的方向由ba , 线圈与磁铁相互排斥 B . 通过电阻的感应电流的方向由ab , 线圈与磁铁相互吸引 C . 通过电阻的感应电流的方向由ab , 线圈与磁铁相互排斥 D . 通过电阻的感应电流的方向由ba , 线圈与磁铁相互吸引
如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.

  1. (1) 将图中所缺的导线补接完整;
  2. (2) 如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有:(填“向左偏一下”、“向右偏一下”或“不动”)

    ①将线圈A迅速插入线圈B时,灵敏电流计指针将

    ②线圈A插入线圈B后,将滑动变阻器的滑片迅速向左拉时,灵敏电流计指针

如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引(     )

A . 向左做加速运动 B . 向左做减速运动 C . 向右做加速运动 D . 向右做减速运动
如图所示,重现了当初法拉第的一个实验.下列说法中正确的是    (   )

A . 右边磁铁S极离开时,有感应电流从a至b通过检流计 B . 右边磁铁S极离开时,有感应电流从b至a通过检流计 C . 左边磁铁N极离开时,有感应电流从a至b通过检流计 D . 左边磁铁N极离开时,有感应电流从b至a通过检流计
一直升机停在南半球的地磁极上空。该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B。直升机螺旋桨叶片的长度为L,螺旋桨转动的频率为f,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨顺时针方向转动。螺旋桨叶片的近轴端为a,远轴端为b。如果忽略a到转轴中心线的距离,用E表示每个叶片中的感应电动势,如图所示,则(   )

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A . B . C . a点电势低于b点电势 D . a点电势高于b点电势
如图,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,置于磁感应强度为B,方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好、有效阻值为 的金属棒ab垂直导轨放置,并在水平外力F作用下以速度v向右匀速运动,不计导轨电阻,则(   )

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A . 通过电阻R的电流方向为P→R→M B . ab两点间的电压为BLv C . a端电势比b端高 D . 外力F做的功等于电阻R产生的焦耳热
如图所示,甲是法拉第发明的圆盘发电机,图乙是这个圆盘发电机的示意图,铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触,使铜盘转动,电阻R中就有电流通过。若所加磁场为匀强磁场,方向水平向右,回路的总电阻恒定,从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转动,下列说法正确的是(   )

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A . 铜盘转动过程中,穿过铜盘的磁通量为零 B . 电阻R中有正弦式交变电流流过 C . 铜盘转动过程中不计一切阻力,铜盘会一直运动 D . 通过R的电流方向是从a流向b
如图所示,导轨间的磁场方向垂直于纸面向里,当导体棒MN在导轨上沿水平方向在磁场中滑动时,正对电磁铁A的圆形金属环B,则(  )

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A . 若导体棒向左匀速运动时,B被A排斥 B . 若导体棒向左加速运动时,B被A排斥 C . 若导体棒向右加速运动时,B被A吸引 D . 因导体棒运动方向未知,故不能确定B被A吸引或排斥
如图所示,两足够长光滑金属导轨平行固定在同一绝缘水平面内,垂直于导轨的虚线CD右侧区域有竖直向上的匀强磁场B。两长度略大于导轨宽度的相同金属杆a、b垂直导轨静止放置在导轨上,杆a在CD左侧,杆b在CD右侧足够远处。现给杆a一水平向右的初速度 ,两杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,两杆没有发生碰撞,不计导轨电阻,下列说法正确的是(   )

A . 杆a进入磁场时,感应电流方向由C指向D B . 杆a最后将停在导轨上 C . 若在杆a进入磁场前将杆b固定,整个过程中杆a中产生的焦耳热是不将杆b固定时的4倍 D . 若在杆a进入磁场前将杆b固定,整个过程中通过杆b的电荷量是不将杆b固定时的2倍
如图所示,在斜面的虚线以下有垂直斜面向下的匀强磁场,甲、乙两个正方形闭合线框是用相同材料的电阻丝围成的,边长相等,电阻丝的横截面积之比为2:1,放在粗糙斜面上从同一高度由静止释放,下滑过程中线框不发生转动。则(   )

A . 俯视两线框进入磁场的过程中,感应电流都是逆时针方向 B . 从开始运动到滑至斜面底端,甲线框比乙线框所用时间短 C . 两线框刚进入磁场瞬间,甲、乙中感应电流之比为2:1 D . 下滑全过程中,甲、乙两线框机械能减少量之比为2:1
如图所示,两根间距为0.5m的平行固定金属导轨处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导轨平面与水平面成角,导轨下端连接阻值为2Ω的定值电阻。将一质量为0.2kg的金属棒从两导轨上足够高处由静止释放,则当金属棒下滑至速度最大时,电阻R消耗的电功率为2W,已知金属棒始终与导轨垂直并接触良好,它们之间的动摩擦因数为 , 取重力加速度大小g=10m/s2 , 电路中其余电阻忽略不计,下列说法正确的是(   )

A . 金属棒中的电流方向为由b到a B . 金属棒速度最大时受到的安培力大小为1.5N C . 金属棒的最大速度为4m/s D . 匀强磁场的磁感应强度的大小为0.4T
如图所示,边长为、质量为、电阻为的匀质正方形刚性导体线框和直角坐标系(x轴水平,y轴竖直)均处于竖直平面内。在第一象限的空间内存在垂直于纸面向里的磁场,磁感应强度在x方向均匀分布,y方向上满足(各量均采用国际单位,k为大于0的未知量)。初始时,线框的A点与坐标原点O重合,边与x轴重合(记为位置1)。现给线框一个沿着x轴正方向的速度 , 并且给线框一个竖直向上的恒力 , 当线框A点下降的高度为(记为位置2)时,可以认为线框恰好达到最大速度,且线框中的电流。此后恒力F保持大小不变,方向改为x方向,线框继续运动到位置3(位置3和位置2中A点的横坐标相距),此后轨迹是抛物线。若整个运动过程中,线框始终处于同一竖直平面内,边始终保持水平,不计空气阻力,重力加速度为g,求:

  1. (1) k的数值;
  2. (2) 线框从位置1到位置2的时间
  3. (3) 线框从位置2运动到位置3的竖直高度差h。
可绕O点转动的金属圆盘置于垂直纸面向里的匀强磁场中,其中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A相连.套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平光滑导轨上,如图所示,导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中。下列说法正确的是(   )

A . 圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向右运动 B . 圆盘逆时针匀速转动时,ab棒将向右运动 C . 圆盘顺时针减速转动时,ab棒将向右运动 D . 圆盘逆时针加速转动时,ab棒将向左运动