范文一:安培力方向的判断
安培力作用下物体的运动方向的判断
(1)电流元法:即把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方向,从而判断整段电流所受合力方向,最后确定运动方向.
(2)特殊位置法:把电流或磁铁转到一个便于分析的特殊位置后再判断安培力方向,从而确定运动方向.
(3)等效法:环形电流和通电螺线管都可以等效成条形磁铁,条形磁铁也可等效成环形电流或通电螺线管,通电螺线管也可以等效成很多匝的环形电流来分析.
(4)利用结论法:
①两电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥;
②两电流不平行时,有转动到相互平行且电流方向相同的趋势.
(5)转换研究对象法:因为电流之间,电流与磁体之间相互作用满足牛顿第三定律,这样,定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动的问题,可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然后由牛顿第三定律,再确定磁体所受电流作用力,从而确定磁体所受合力及运动方向.
(6)分析在安培力作用下通电导体运动情况的一般步骤
①画出通电导线所在处的磁感线方向及分布情况
②用左手定则确定各段通电导线所受安培力
③)据初速方向结合牛顿定律确定导体运动情况
范文二:安培力方向的判断
1. 如图所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于线圈上方,MN与线圈轴线均处于竖直平面内,为
使MN垂直纸面向外运动,可以 ( )
A.将a、c端接在电源正极,b、d端接在电源负极 B.将b、d端接在电源正极,a、c端接在电源负极 C.将a、d端接在电源正极,b、c端接在电源负极 D.将b、c端接在电源正极,a、d端接在电源负极
2.在赤道上空,有一条沿东西方水平架设的导线,当异线中的自由电子自西向东沿导线做定向移动时,导线受到地磁场的作用力的方向为() A.向北 B.向南 C.向上 D.向下
4.如图所示,用细绳悬于O点的可自由转动的通电导线AB放在碲形磁铁的上方,当导线中通以图示方向电流时,从上向下看,AB的转动方向及细绳中张力变化情况为() A.AB顺时针转动,张力变小 B.AB逆时针转动,张力变小 C.AB顺时针转动,张力变小 D.AB逆时针转动,张力变大
5. 直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当通过如图所示的电流时(同时通电)从左向右看,线圈将 ( ) A.顺时针转动,同时靠近直导线AB B.顺时针转动,同时离开直导线AB C.逆时针转动,同时靠近直导线AB D.不动
A
图2
B
6.如图所示,在倾斜角为α的光滑斜面上,放置一根长为L、质量为m、通过电流为I的导线,若使导线静止,应该在斜面上施加匀强磁场B的大小和方向为()
A.B=mgsinα/IL,方向垂直斜面向下 B.B=mgsinα/IL,方向垂直斜面向上 C.C=mgtanα/IL,方向竖直向下 D. B=mgsinα/IL,方向水平向右 第6题 7. 一根容易形变的弹性导线,两端固定。导线中通有电流,方向如图中箭头所示。当没有磁场时,导线呈
直线状态;当分别加上方向竖直向上、水平向右或垂直于纸面向外的匀强磁场时,描述导线状态的四个图示中正确的是()
A B C D
8.通电的三角形闭合线框处在与其表面垂直的匀强磁场中,如图所示,则线框所受安培力A.为零 B.方向垂直ab边向外 C.方向垂直bc边向外 D.条件不充分,无法求解
9. 通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行,
关于MN的磁场对线框的作用,下列叙述正确的是( ) A.线框有两条边所受的安培力方向相同 B.线框有两条边所受的安培力大小相同 C.线框所受安培力的合力向左 D.线框所受安培力的合力向右
10.如图所示,质量为m、长为L的导体棒MN电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,并且垂直轨道,电源电动势为E,内阻不计,匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成θ角斜上方,开关闭合后导体棒开始运动,则()
A.导体棒向左运动 B.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BEL/R C. 开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BELsinθ/R D. 开关闭合瞬间导体棒MNR加速度为BELsinθ/mR
11.如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导线,当通以电流I时,欲使导线静止在斜面上,外加匀强磁场B的大小和方向可能是()
A.B=mgtanα/IL,方向垂直斜面向上 B. B=mgsinα/IL,方向垂直于斜面向下 C. B=mgtanα/IL,方向竖直向上 D. B=mg /IL,方向水平向右
范文三:安培力方向的判断
安培力方向的判断【例题】画出图中通电导线棒所受安培力的方向。【答案】由左手定则作答。【注意】安培力的方向永远与导线垂直。 安培力的应用 一、判断物体在安培力作用下的运动例1、如图所示 MN是一条水平放置的固定长直导线通电电流大小为I1 方向如图.P是一个通有电流I2的与MN共面的金属环 圆环P在磁场作用下将( )A. 沿纸面向上运动 B. 沿纸面向下运动C. 上半部垂直纸面向外 下半部垂直纸面向里运动D. 上半部垂直纸面向里 下半部垂直纸面向外运动 I2 M I1 N练习:1、一个可自由运动的线圈L1,和一个固定的线圈L2相互绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,当两线圈通以如图所示的电流时,则从左向右看,线圈L1将( )A、不动;B、顺时针转动;C、逆时针转动;D、向纸内转动。2、正方形的导线圈放在通电导线附近,两者在同一平面内,其中直导线固定,线圈可以自由活动,如图所示,当正方形导线圈通以如图所示的电流时,线圈将( )A、不动B、发生转动,同时靠近导线ABC、发生转动,同时离开导线ABD、靠近导线ABE、离开导线AB。3、把一根柔软的螺旋形弹簧竖直悬挂起来,使它的下端刚好跟杯里的水银面接触,并使它组成如图1所示的电路,当电键S接通后,将看到的现象是( )A(弹簧向上收缩B(弹簧被拉长C(弹簧上下跳动D(弹簧仍静止不动例2、如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则 A.磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用;B.磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用C.磁铁对桌面压力增大,不受桌面的摩擦力作用D.磁铁对桌面压力增大,受到桌面的摩擦力作用针对练习、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的正中间上方固定一根长直导线,导线中通过方向垂直纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N 和摩擦力f 将 C (A)N减小,f0 (B)N减小,f?0(C)N增大,f0 (D)N增大,f?0.解:画出电流所在处的磁感应线及该点的磁场方向如图: F 由左手定则,磁场力F方向如图: 由牛顿第三定律, B 磁铁受到等大反向的力F I对磁铁进行受力分析:可知 支持力N 增大, S N 摩擦力f 0 F例3、如图所示 一条形磁铁放在水平桌面上 要其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线 当导线中通过图示方向的电流时( )A. 磁场对桌面的压力减小 且受到向左的摩擦力作用B. 磁铁对桌面的压力减小 且受到向右的摩擦力作用C. 磁铁对桌面的压力增大 且受到向右的摩擦力作用D. 磁铁对桌面的压力增大 且受到向左的摩擦力作用 S N 针对练习: 如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的正中间上方固定一根长直导线,导线中通过方向垂直纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f (A)N减小,f 向左 (B)N减小,f 向右(C)N增大,f 向左 (D)N增大, f 向右. I S N 电流元和特殊位置法例4、如图11-2-8所示,通电圆线圈套在条形磁铁右端,磁场对通电圆线圈作用的结果,使得( )A(圆线圈面积有被拉大的倾向B(圆线圈面积有被压小的趋势 I NC(线圈将向右平移 SD(线圈将向左平移 图11-2-8例5、如图所示,把一重力不计的通电导线水平放在蹄形磁铁磁极的正上方,导线可以自由转动,当导线通入图示方向电流I时,导线的运动情况是从上往下看 A A.顺时针方向转动,同时下降;B.顺时针方向转动,同时上升;C.逆时针方向转动,同时下降;D.逆时针方向转动,同时上升。 安培力的计算热身练习:如图所示,在同一水平面上的两导轨相互平行,并处在竖直向上的匀强磁场中,一根质量为3.6kg,有效长度为2m的金属棒放在导
轨上,当金属棒中的电流为5A时,金属棒做匀速运动;当金属棒中的电流增加到8A时,金属棒的加速度为2m/s2,求磁场的磁感强度. θ θ 解:画其截面图,如图所示, N由受力平衡可得: B F安 F2沿水平方向: F1 f ?沿竖直方向: F2N Mg ? F1 θ f即:BILsin θ f ? BILcosθ N mg ? Mg 解得摩擦力f BILsin θ 导轨对棒的支持力N mg- BILcosθ 由牛顿第三定律棒对导轨的压力也为mg- BILcosθ2、如图所示,两平行光滑导轨相距0.2m,与水平面夹角为450,金属棒MN的质量为0.1kg,处在竖直向上磁感应强度为1T的匀强磁场中,电源电动势为6V,内阻为1Ω,为使MN处于静止状态,则电阻R应为多少,其他电阻不计【答案】R0.2Ω3、如图,相距20cm的两根光滑平行铜导轨,导轨平面倾角为a370,上面放着质量为80g的金属杆ab,整个装置放在B0.2T的匀强磁场中. 1若磁场方向竖直向下,要使金属杆静止在导轨上,必须通以多大的电流. 2若磁场方向垂直斜面向下,要使金属杆静止在导轨上,必须通以多大的电流。【解析】此类问题的共性是先画出侧视图,并进行受力分析.如图所示由平衡条件得1FBILmgtanaImgtana/BL15A2当磁场垂直斜面向下时FBILmgsinaImgsina/BL12A4、如图所示,在跟水平面成37o角且连接电源的金属框架上,放一条长30cm,重为0.3N的金属棒ab,磁感应强度B0.4T,方向垂直于框架平面向上,当通过金属棒的电流为2A时,它刚好处于静止状态,求金属棒所受摩擦力的大小和方向 。 a 37? b 37?5、在倾角30?的斜面上,固定一宽 l 0.25m的金属框,电池电动势E ,12V,内阻不计,垂直框架放一质量为m0.2kg 的金属杆ab, 杆与导轨间的摩擦因数为 3 6. 整个装置放在磁感应强度B,0.8T,垂直于框面斜向上的匀强磁场中,如图.当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内,可使金属杆静止在导轨上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力7、在倾角为α的光滑斜面上,置一通有电流I,长l质量为m的导体棒,如图11-2-2所示,试问:(1)欲使棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B的最小值和方向((2)欲使棒静止在斜面上且对斜面无压力,外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向((3)分析棒有可能静止在斜面上且要求B垂直l,应加外磁场的方向范围( I α 图11-2-2
范文四:定性判断通电导线或线圈在安培力作用下的运动方向问题【特荐
定性判断通电导线或线圈在安培力作用下的运动方向问题(1)电流元分析法:(2)
特殊位置分析法: 3等效分析法环形电流可等效为小磁针,条形磁铁也可等效为环
形电流,通电螺线管可等效成多个环形电流或条形磁铁( 4利用平行电流相互作用
分析法 同向平行电流相互吸引,异向平行电流相互排斥 同向平行电流相互吸引 异
向平行电流相互排斥电流表的工作原理电路中物理量的测量离不开电表(电压表、
电流表、欧姆表的表头都是电流表(对电流表的深层理解有助于我们对各种电对电
流表的 解有助 我们对各种电表的进一步认识,磁场对电流的作用在电流表中是一
个具体的应用(一、 电流表的结构1、蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布
的(2、铝框上绕有线圈,铝框的转轴上装有两个螺旋弹簧和一个指针。二、电流表
的工作原理蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐射分布的,不管通电线圈转到角度,
它的平面都跟磁感线平行,当电流通过线圈时,线圈上跟铁柱轴平行的两边都要受
到安培力,这两个力产生的力矩使线圈发生转动,线圈转动时螺旋弹簧被扭动,产
生一个阻碍线圈转动的力矩,其大小随线圈转动的角度的增大而增大,当这种阻碍
力矩和安培力产生的使线圈转动的力矩相平衡时,线圈停止转动二、电流表的工作
原理1、设导线所处位置磁感应强度大小为B,线框长为L、宽为d、匝数为n,当线
圈中通有电流时,安培力对转轴产生力矩:M1Fd ,其中安培力的大小为:FnBIL
故安培力的力矩大小为:故安培力的力矩大小为:M1nBILdnBIS n d n S2、磁场对
电流的作用力与电流成正比,因而线圈 中的电流越大,安培力产生的力矩也越大,
线 圈和指针偏转的角度也越大,因而根据指针的 偏转角度的大小,可以知道被测
电流的强弱(3、当线圈中的电流方向发生变化时,安培力的方 向也随之改变,指
针的偏转方向也发生变化, 向也随之改变 指针的偏转方向也发生变化 所以根据指
针的偏转方向,可以知道被测电流 的方向(由于磁场对电流的作用力跟电流成正比,
因而安培力的力矩也跟电流成正比,而螺旋形弹簧的扭矩与指针转过的角度成正比,
所以磁电式电表的表盘刻度是均匀的。度是均匀的三、磁电式仪表的特点1、灵敏度
高,可以测量很弱的电流,但是绕制线圈的导线很细,允许通过的电流很小。2、电
流和安培力成正比,所以电流表的刻度是均匀的3、电流方向改变,安培力方向也改
变,线圈朝相反方向转动。qYmVjSgOdL9I6F3B0y vsoXlUiQfNcK8H5D2Axu rZnW kShPeMaJ7G4C1 zwtpYmVjRgOcL9I6E3 B0y vroXlTiQfNb K8H5 D2A-x uqZn W kShPdMaJ7F4C1 zwspYmUjRgOcL9H 6E3By vr oWlTiQ eNbK8 G5D1 A-xtq ZnV kSgPdMaI7F4C0 zvspXmUjRfOcL9H6E2By uroWlThQeN bJ8G5D 1A-w tqYn V kSgPdLaI7F3 C0 zvspXmUiRfOc K9H5 E2Bx urZo W kThQ eMbJ8 G4D1A -wtq YnVjSgPdLaI6F3C0y vspXlUiRf NcK9H 5E2A xurZ oW kThPeMbJ 7G4D1 z-wtqYmVjSgOdL9I6F3B0y vspXlUiQfNcK8H5E2AxurZn W kThPeMaJ7 G4C1 z- wtpYmVjRgOdL9I6E3B0y vso XlTiQf NbK8 H5D2A -xuq ZnW kShPdMaJ7F4C1 zwtpYmUjRgOcL9I6E3By vroXlTiQeNb K8G5D 2A-xt qZnV kShPdMaI7F4C0 zwspXmUjRfOcL9H6E 2By uro WlTiQe NbJ8G5 D1A-x tqYn V kSgPdMaI7F3C0 zvspXmUiRfO cK9H6 E2Bx urZ oWlTh QeMbJ8 G4D1 A-wtq YnVjSgPdLaI6F3C0y vspXmUiRfNcK9 H5E2Bxur ZoW kT hQeM bJ7G4D 1 z-wtqYmVjSgOdLaI6F3B0y vspXlUiQfNcK8H5E2Ax urZn W kThPeMbJ7G 4C1 z- wtqYmVjRgOdL9I6F3B0y vso XlUiQf NbK8H 5D2A xuq ZnW kShPeMaJ7F4C1 zwtpYmUjRgOcL9I6E3B0y vroXlTiQfNbK 8G5D2 A-xu qZnV kShPdMaJ7F4C0 zwspYmUjRfOcL9H6E 3By uro WlTiQe NbJ8G5 D1A-x tqYn V kSgPdMaI7F4C0 zvspXmUjRfOcK9H6 E2By urZ oWlTh QeNbJ8 G4D1 A-wtq YnVjSgPdLaI7F3C0y vspXmUiRfNcK9 H5E2Bxu rZoW
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范文五:安培力方向的判断(doc X页)
安培力方向的判断
FB
FBBIII电流方向相反
FFIIF
BFBBFII F电流方向相同I
ααI α
直
环 线
电形 流
电的
,磁?流 场
通电螺线管磁感线与条形磁铁相似
1. 如图所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于线圈上方,MN与线圈轴线均处于竖直平面内,为
使MN垂直纸面向外运动,可以 ( )
A(将a、c端接在电源正极,b、d端接在电源负极
B(将b、d端接在电源正极,a、c端接在电源负极
C(将a、d端接在电源正极,b、c端接在电源负极
D(将b、c端接在电源正极,a、d端接在电源负极
2.在赤道上空,有一条沿东西方水平架设的导线,当异线中的自由电子自西向东沿导线做定向移动时,导线受到地磁场的作用力的方向为()
A(向北 B.向南 C.向上 D.向下
4.如图所示,用细绳悬于O点的可自由转动的通电导线AB放在碲形磁铁的上方,当导线中通以图示方向电流时,从上向下看,AB的转动方向及细绳中张力变化情况为() A.AB顺时针转动,张力变小 B.AB逆时针转动,张力变小
C.AB顺时针转动,张力变小 D.AB逆时针转动,张力变大
图2 5. 直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当通过如图所示的电流时(同时通电)从左向右看,线圈将 ( ) A(顺时针转动,同时靠近直导线AB B(顺时针转动,同时离开直导线AB , C(逆时针转动,同时靠近直导线AB D(不动
,
6.如图所示,在倾斜角为α的光滑斜面上,放置一根长为L、质量为m、通过电流为I的导线,若使导线静止,应该在斜面上施加匀强磁场B的大小和方向为() A.B=mgsinα/IL,方向垂直斜面向下 B.B=mgsinα/IL,方向垂直斜面向上 C.C=mgtanα/IL,方向竖直向下 D. B=mgsinα/IL,方向水平向右
第6题 7. 一根容易形变的弹性导线,两端固定。导线中通有电流,方向如图中箭头所示。当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加上方向竖直向上、水平向右或垂直于纸面向外的匀强磁场时,描述导线状态的四个图示中正确的是()
A B C D
8(通电的三角形闭合线框处在与其表面垂直的匀强磁场中,如图所示,则线框所受安培力A.为零 B.方向垂直ab边向外 C.方向垂直bc边向外 D.条件不充分,无法求解
9. 通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行,关于MN的磁场对线框的作用,下列叙述正确的是( )
A(线框有两条边所受的安培力方向相同
B(线框有两条边所受的安培力大小相同
C(线框所受安培力的合力向左
D(线框所受安培力的合力向右
10.如图所示,质量为m、长为L的导体棒MN电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,并且垂直轨道,电源电动势为E,内阻不计,匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成θ角斜上方,开关闭合后导体棒开始运动,则()
A.导体棒向左运动 B.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BEL/R
C. 开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BELsinθ/R
D. 开关闭合瞬间导体棒MNR加速度为BELsinθ/mR
11.如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导线,当通以电流I时,欲使导线静止在斜面上,外加匀强磁场B的大小和方向可能是()
A.B,mgtanα/IL,方向垂直斜面向上 B. B=mgsinα/IL,方向垂直于斜面向下
C. B=mgtanα/IL,方向竖直向上 D. B=mg /IL,方向水平向右