如图所示,有一无限长通电流的扁平铜片

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 13:36:31
如图所示,有一无限长通电流的扁平铜片
一长通电导线附近有一个矩形线框ABCD,二者在同一平面内,由于直导线中电流的变化

向上增大或向下减小都可以,二者是等价的.其判断原理是楞次定律.方框中的电流产生的磁场是垂直纸面向外的,根据楞次定律,说明电流产生的磁场可以是向内增大(感应电流的磁场反抗磁通量的增大),也可以是向外减小

三根平行长直导线,分别垂直地通过一等腰直角三角形的三个顶点,如图所示,现在使每条通电导线在斜边中点处所产生的磁感应强度大

通电直导线周围的磁场是以导线为圆心的一系列同心圆,在O点的磁场方向就是这个同心圆的切线方向.即先根据安培定则确定每根通电导线在O点产生磁感应强度的方向,再根据矢量合成法则求出结果.根据安培定则,I1与

有一闭合回路,回路内包围了2根无限长的载流导线i1,i2,回路外分布有两无限长载流导线i3,i4,现将i3移入回路内.则

取一闭合积分回路L,使三根载流导线穿过它所围成的面.现改变三根导线之间的相互间隔,但不越出积分回路,则正确的是(A)回路L内的不变,L上各点的改变.我觉得还是有可能不变的不是吗?如果三根导线很对称的话

如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有一根水平方向的通电直导线恰好静止不动.已知直导线长为l,质量为m,通过的电流为I,方向

导线受重力、支持力和安培力处于平衡,当安培力方向沿斜面向上时,安培力最小,有:mgsinθ=B1IL.则:B1=mgsinθIL.根据左手定则知,磁感应强度的方向垂直斜面向上.当通电导线对斜面无压力时

如图所示,矩形线框abcd在通电长直导线的磁场中,分别做如下运动,线圈中有感应电流的是(    )&

BCD对.分析:长直通电导线产生的磁场中,磁感线是以直导线为圆心的一系列同心圆.在A项中,通过线框的磁通量不变,没有感应电流产生.在B项中,通过线框的磁通量减小,有感应电流产生.在C项中,通过线框的磁

无限长的通电直导线通以电流i直导线旁边有一自由线圈abcd与直导线处于同一平面当导线中电流突然增强线圈将

选A(向右平移).这是因为导线中的电流方向沿导线向上,电流磁场的方向在导线右侧是进入线圈的,且随着远离通电导线磁场逐渐减弱.因为电流突然增强,所以进入线圈的磁感线数(磁通量)由少突然变多;根据楞次定律

电磁学有一无限长通电流的扁平铜片,宽度为 a,厚度不计,电流 I 在铜片上均匀分布,在铜片外与铜片共面,离铜片右边缘为

这道题是将铜片纵向微分dx.J=i/a,di=i*dx/a,dB=u*di/2*pi*x=u*i*dx/2*pi*a*x(此间是设b点为坐标原点),积分上下限是b~b+a.在左侧和右侧距离b的磁感应B

两根无限长直导线截有大小相等,方向相反的电流I,并各以dI/dt的变化率增长,一矩形

矩形框上边电流向左;下边向右.不必用右手定则判断.留意“楞次定律”的核心在于:感生电流的作用力图减小磁场的变化.

如图所示,矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,直导线中的电流方向由M到N,导线框的ab边与直导线平行.

不知道矩形线框在MN左边还是右边,无论是左边还是右边,线框肯定是要朝着远离MN的方向移动的,根据楞次定律,由于MN的电流增大,矩形中的总磁场强度是增大的,线圈一定会有向磁场强度减弱的方向移动,也就是会

(2009•威海模拟)如图所示,在通电长直导线的旁边有一矩形导线框,线框与直导线在同一平面内.在直导线中通入i0=Ims

由图,直导线中通入i0=Imsinωt的交流电,0到T4时间内,根据右手螺旋定则可知,线圈所处的磁场大小变化与方向,再由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为负方向;同理可知,T4到T2内电路

[     ]如图所示,矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,直

答案选B,C需要解释否.再问:����bd再答:������==�ðɱϾ�����������û������ġ��������ұ��Ǵų���ֱֽ������������

如图所示,光滑杆ab上套有一闭合金属环,环中有一个通电螺线管.现让滑动变阻器的滑片P迅速滑动,则(  )

AC、当滑动变阻器的滑片P向左移动时,接入电路中的电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性将增强,穿过线圈a的磁通量变大,由于通电密绕长螺线管两端的磁感应强度最大,故环向左运动,受到安培力,使其有扩张的趋

把一无限长直导线弯成如图所示的形状,R为圆弧半径,通以电流I.求O点处磁感应强度大小与方向.(已知圆电流

右手定则,方向为垂直纸面向里,大小为圆电流在O点的磁感应强度乘0.75再问:能写出详细答案吗?我好久没接触物理了再答:圆电流在O点的磁感应强度μ0I/2R,那现在只有3/4个圆,所以磁感应强度就乘0.

如图所示,在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面S,当曲面S向长直导线靠近时,穿过曲面S的磁通量 和面上各点的磁感应强度

进去的通量和出去的通量相等...只要没有源,都是这样.好比在河里做一个闭合曲面,进去的水和出来的水是一样多的

(2013•奉贤区一模)“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中,有以下器材:长螺线管、滑动变阻器、稳压电源、导线、

(1)需要电键控制电路的通断;需要能够将磁感应强度转化为电压的装置,比如霍尔元件;故答案为:磁传感器、电键.(2)A、两次螺线管加的电压不同,则电流不同,磁感应强度不同,故A正确;B、两次用的螺线管匝

一无限长导线弯成如图所示的形状,圆弧导线的半径为R,导线中的电流为I,求圆心处的磁感应强度

两头无线长的导线在0处产生的磁场一个向上,一个向下,且刚好抵消.所以只需要算出中间那一段弧在o处产生的磁感应强度,B=ΣkI△L/R^2=(2π/3)RIK/R^2=2πIK/3R方向向上其中K=μ/

一道高二物理题如图B-2所示,在一根无限长的通电直导线旁,放一个通电线圈abcd,导线和线圈在同一平面内,线圈中的电流方

选B,因为线圈中ab的电流与导线同向,同向电流会互相吸引,cd中电流与导线反向,互相排斥,但是cd离得远ab离的近,排斥力小于吸引力,所以合力向左