(一)磁场及磁现象: 1.磁场:磁场和电场一样.也是一种物质,磁体与磁体之间.磁体与电流之间.电流与电流之间的相互作用是通过磁场相互作用的,磁体周围存在磁场,奥斯特实验表明.通电导线周围和磁体周围一样存在着磁场. 2.磁现象的电本质:安培假说认为.在原子.分子等物质微粒内部存在着分子电流.分子电流使每个物质微粒都成为一个微小的磁体,安培假说能解释软铁棒被磁化.磁体受高温或敲击而失去磁性等现象,分子电流实际上是由原子内部的电子绕核运动形成的,磁体的磁场和电流的磁场都是由电荷的运动形成的. 3.磁感线:磁感线是为了形象的描述磁场而由人们假想的,磁感线上各点的切线方向与该点的磁感强度方向相同,磁感线的密疏能大致表示各处磁感强度的大小,磁感线都是闭合曲线,在磁体外部.磁感线都是从N极出来.从S极进入.在磁体内部则相反,电流(包括直线电流.环形电流.通电螺线管)周围的磁感线方向与电流方向的关系.可由安培定则来判定. 4.磁感强度B:磁感强度B是矢量.国际单位制中.B的单位是T . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在研究验证楞次定律的实验中:

[1]一个学生用图1所示的电路验证楞次定律,他在实验步骤中有重要的遗漏.他的主要实验步骤如下:
(1)把蓄电池、开关和线圈A串联成一个电路.
(2)把电流表和线圈B串联成另一个电路.
(3)接通电源,给线圈A通电,并记下线圈A中电流的方向.把线圈A插入线圈B中,停一会儿再取出来,当线圈A在插入和取出过程中,以及停止运动时,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向.
(4)改变线圈A中的电流方向,按步骤3重做实验,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向.
这个学生想根据上述实验记录验证楞次定律,他在实验中漏掉了什么重要实验步骤?
[2]在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图2所示,它们是:(1)电流表,(2)直流电源,(3)带铁芯的线圈A,(4)线圈B,(5)电键,(6)滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).
试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线).
若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流表指针将
左偏
左偏
(填左偏、右偏或不偏)

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在研究验证楞次定律的实验中:

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[1]一个学生用图1所示的电路验证楞次定律,他在实验步骤中有重要的遗漏.他的主要实验步骤如下:
(1)把蓄电池、开关和线圈A串联成一个电路.
(2)把电流表和线圈B串联成另一个电路.
(3)接通电源,给线圈A通电,并记下线圈A中电流的方向.把线圈A插入线圈B中,停一会儿再取出来,当线圈A在插入和取出过程中,以及停止运动时,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向.
(4)改变线圈A中的电流方向,按步骤3重做实验,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向.
这个学生想根据上述实验记录验证楞次定律,他在实验中漏掉了什么重要实验步骤?
[2]在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图2所示,它们是:(1)电流表,(2)直流电源,(3)带铁芯的线圈A,(4)线圈B,(5)电键,(6)滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).
试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线).
若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流表指针将______(填左偏、右偏或不偏)

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在研究验证楞次定律的实验中:

[1]一个学生用图1所示的电路验证楞次定律,他在实验步骤中有重要的遗漏.他的主要实验步骤如下:
(1)把蓄电池、开关和线圈A串联成一个电路.
(2)把电流表和线圈B串联成另一个电路.
(3)接通电源,给线圈A通电,并记下线圈A中电流的方向.把线圈A插入线圈B中,停一会儿再取出来,当线圈A在插入和取出过程中,以及停止运动时,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向.
(4)改变线圈A中的电流方向,按步骤3重做实验,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向.
这个学生想根据上述实验记录验证楞次定律,他在实验中漏掉了什么重要实验步骤?
[2]在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图2所示,它们是:(1)电流表,(2)直流电源,(3)带铁芯的线圈A,(4)线圈B,(5)电键,(6)滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).
试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线).
若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流表指针将______(填左偏、右偏或不偏)

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如图(1),将一金属薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I时,另外两侧c、f间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。且满足UM=kIB/d,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数。

某同学通过实验来测定该金属的霍尔系数。已知该薄片的厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UM,记录数据如下表所示。

I(´10-1A)

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

UM(´10-1V)

1.1

1.9

3.4

4.5

6.2

6.8

(1)根据表中数据在给定坐标系中画出图线;

(2)利用图线求出该材料的霍尔系数k=________´10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效数字);

(3)利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域。图(2)是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反。霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近。当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图像如图(3)所示。若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,则圆盘转速N的表达式:_____________________。

 


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如图,图(1)将一金属薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I时,另外两侧c、f间产生电势差,这一现象称为霍尔效应.且满足UM=kIB/d,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.
某同学通过实验来测定该金属的霍尔系数.已知该薄片的厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UM,记录数据如下表所示.
I(?10-1A) 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0
UM(?10-1V) 1.1 1.9 3.4 4.5 6.2 6.8
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(1)根据表中数据在给定坐标系中画出图线;
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(2)利用图线求出该材料的霍尔系数k=
 
×10-3V?m?A-1?T-1(保留2位有效数字);
(3)利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域.图(2)是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反.霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近.当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图象如图(3)所示.若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,则圆盘转速N的表达式:
 

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