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[整理]磁场`安培力典型例题..doc

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[整理]磁场`安培力典型例题.

磁场、安培力典型例题   〔例1〕磁体的磁极周围的磁场跟电流周围的磁场,本质上是否相同?为什么? 〔答〕磁体的磁极周围的磁场跟电流周围的磁场本质上是相同的. 因为它们都是由于电荷的运动而产生的.前者由电荷的微观运动(即分子、原子中的电子运动形成的分子电流)所产生的;后者是由电荷的宏观定向运动所产生的. 〔例2〕一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针上方,如图所示.若带电粒子飞过小磁针上方向的瞬间,小磁针N极向纸面内偏转,这带电粒子可能是 [ ] A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束 C.向右飞行的负离子束 D.向左飞行的负离子束 〔分析〕带电粒子的运动相当于有一股电流:带正电的粒子运动时,电流方向即粒子运动方向;带负电的粒子运动时,电流方向与其运动方向相反.因此,在运动的带电粒子周围空间也会形成磁场. 小磁针N极向纸面内偏转,表示粒子飞行轨迹的下方区域,其磁场方向垂直纸面向内.根据安培定则,由运动粒子形成的等效电流方向应从左向右,所以可能是向右运动的正离子束或向左运动的负离子束. 〔答〕A、D. 〔例3〕如图所示,在水平桌面上放一条形磁铁,在磁铁的右上方固定一根通电直导线,则磁铁对桌面的作用力的情况是 [ ] A.磁铁对桌面有向右的摩擦力和大于重力的压力 B.磁铁对桌面有向左的摩擦力和小于重力的压力 C.磁铁对桌面只有大于重力的压力 D.磁铁对桌面只有小于重力的压力 〔分析〕按常规思路直接分析磁铁的受力情况,问题甚至陷入困境.若以通电导线为研究对象,由安培定则可知,导线受到右向上的安培力,再根据牛顿第三定律可知磁铁将受到左向下的安培力. 〔答〕A 〔例4〕一个小磁针挂在大线圈内部、磁针静止时与线圈在同一平面内(图1).当大线圈中通以图示方向电流时,则 [ ] A.小磁针的N极向纸面里转 B.小磁针的N极向纸面外转 C.小磁针在纸面内向左摆动 D.小磁针在纸面内向右摆动 〔分析〕通电后,在大线圈周围产生磁场.用安培定则判定磁场方向时,可采用两种方法: (1)把大线圈分割成许多小段,每一小段圆弧导线都可以看作一小段直导线,然后用通电直导线磁场方向的判断方法.由图2可知,环绕每一小段导线的磁感线在线圈内部都垂直纸面向里,因此小磁针N极也受到指向纸面向里的力,将向里转动. (2)把这个大线圈看成单匝的螺线管,用右手握住这个线圈,即可由电流方向判知线圈内部的磁场方向垂直纸面向里(图3),因此小磁针N极也将受到指向纸面向里的力,向纸面里转动. 〔答〕A. 〔例5〕在图1所示通电螺线管的管口、外部中央、管内中央的a、b、c三处放置三枚可自由转动的小磁针时,画出小磁针静止时N极的指向. 〔分析〕先用安培定则确定这个通电螺线管的磁感线环绕方向,然后根据通过a、b、c三处磁感线的切线方向确定磁场方向,这就是小磁针静止时N极的指向. 〔答〕a、b、c三处小磁针静止时N极的指向如剖面图2中所示. 〔说明〕用安培定则确定通电螺线管磁场方向,大拇指的指向表示管内磁感线的方向.定出管内磁感线的方向后,再根据磁感线是闭合曲线的特征,就可画出整个通电螺线管周围磁感线的环绕方向. 〔例6〕在同一平面内有两根平行的通电导线a与b(图1),关于它们相互作用力方向的判断.正确的是 [ ] A.通以同向电流时,互相吸引 B.通以同向电流时,互相排斥 C.通以反向电流时,互相吸引 D.通以反向电流时,互相排斥 〔分析〕设两导线中都通以向上的同向电流. 根据安培定则,导线a中的电流产生的磁场,在其右侧都垂直纸面向内.这个磁场对通电导线b的作用力Fab的方向,由左手定则可判知,在纸面内向左. 同理,导线b中的电流产生的磁场在其左侧都垂直纸面向外,它对导线a的作用力Fba的方向在纸面内向右.结果,两导线互相吸引(图2). 若其中b导线的电流反向(即两导线中通以反向电流),则a导线的右边垂直纸面向内的磁场对b导线的作用力F′ab的方向在纸面内向右;同理b导线的左边垂直纸面向内的磁场对a导线的作用力F′ba的方向在纸面内向左.结果,两导线互相排斥.(图3) 〔答〕AD 〔说明〕由上述分析可知,电流间的相互作用是通过磁场实现的.即 〔例7〕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 〔分析〕通电后,弹簧的每一个圈都相当一个环形电流,且各圈的电流绕向相同.任取其中两圈(图2),其相邻两侧一定形成异极性,因此互相吸引(或者,也可把任意两圈的相邻各段,看作两个同向电流而相互吸引).弹簧的各圈互相吸引后,弹簧收缩,下端脱离水银面,使电路断开.电路断开后,弹簧中的电流消失,磁

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