安培提出了著名的分子電流假說,根據(jù)這一假說,電子繞核運動可等效為一環(huán)形電流.設(shè)電量為e的電子以速率v繞原子核沿順時針方向做半徑為r的勻速圓周運動,關(guān)于該環(huán)形電流的說法,正確的是( 。
A、電流強度為
ve
2πr
,電流方向為順時針
B、電流強度為
ve
r
,電流方向為順時針
C、電流強度為
ve
2πr
,電流方向為逆時針
D、電流強度為
ve
r
,電流方向為逆時針
分析:電子繞核運動可等效為一環(huán)形電流,電子運動周期T=
2πr
v
,根據(jù)電流的定義式I=
q
t
求解電流強度.電子帶負(fù)電,電流方向與電子定向移動的方向相反.
解答:解:電子繞核運動可等效為一環(huán)形電流,電子運動周期為 T=
2πr
v

根據(jù)電流的定義式得:電流強度為 I=
q
t
=
e
T
=
ve
2πr

因為電子帶負(fù)電,所以電流方向與電子定向移動方向相反,即沿逆時針方向,故C正確.
故選:C.
點評:本題是利用電流強度的定義式求解電流,這是經(jīng)常用到的思路.要知道電流方向與正電荷定向移動方向相同,而與負(fù)電荷定向移動方向相反.
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圖1

圖2

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(2012年5月陜西寶雞三模)19世紀(jì)法國學(xué)者安培提出了著名的分子電流假說.他認(rèn)為,在原子.分子等物質(zhì)微粒內(nèi)部,存在著一種環(huán)形電流——分子電流(分子電流實際上是由原子內(nèi)部電子的繞核運動形成的),分子電流使每個物質(zhì)微粒都成為微小的磁體,它的兩側(cè)相當(dāng)于兩個磁極.下面將分子電流(箭頭表示電子運動方向)等效為小磁體的圖示中正確的是

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A.法拉第發(fā)現(xiàn)了電流熱效應(yīng)的規(guī)律

B.安培提出了著名的分子電流假說

C.楞次發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),拉開了研究電與磁相互關(guān)系的序幕

D.奧斯特最先發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象

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