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8.关于磁场和磁现象,下列说法正确的是(  )
A.为了形象的描述磁场,法拉第引入了磁感线
B.可自由转动的小磁针,在地面上静止时,其N极将指向地理的南极附近
C.在匀强磁场中,一小段通电直导线在各处受到的安培力大小必相等
D.两根通以同方向电流的平行直导线之间,存在着相互排斥的安培力

分析 磁场是一种物质,它真实的存在于磁体周围;为了形象地描述磁场,我们引入了磁感线,规定小磁针静止时N极所指的方向为该点磁场的方向.磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线的切线方向表示磁场的方向;安培力的公式:F=BILsinθ;同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.

解答 解:A、为了形象的描述磁场,法拉第引入了磁感线.故A正确;
B、可自由转动的小磁针,在地面上静止时,其N极将指向地理的北极附近.故B错误;
C、根据安培力的公式:F=BILsinθ,可知在匀强磁场中,一小段通电直导线在各处受到的安培力大小不一定相等,要要看电流的方向与磁场的方向之间的夹角θ.故C错误;
D、根据电流与电流之间的相互作用可知,两根通以同方向电流的平行直导线之间,存在着相互吸引的安培力.故D错误.
故选:A

点评 本题考查了磁感线的一些性质与特点以及安培力大小,属于基础内容的考查,记住相关的知识点即可正确解答.比较简单.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列通常所说物体的速度是指平均速度的是(  )
A.100米赛跑冲刺的速度B.雨点落地的速度
C.炮弹在炮膛中的速度D.物体在下落后第2s末的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,A B C三个滑块质量分别为1kg、2kg和3kg,绳子和滑轮的质量不计.绳子的上下两部分,分别呈水平和竖直状态.设A与B间、B与平面D间的摩擦因数分别为μ1和μ2.若要求放手后AB无相对滑动的向右运动,则摩擦系数可能为(  )
A.μ1=0.3    μ2=0B.μ1=0.4    μ2=0.1
C.μ1=0.5    μ2=0.2D.μ1=0.6    μ2=0.3

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列对物理概念或物理现象的说法,正确的是(  )
A.功是物体能量多少的量度
B.只要有滑动摩擦力存在,过程中一定会产生热能.
C.接触面间有弹力必有摩擦力,有摩擦力不一定有弹力
D.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.磁流体发电机原理图如图.等离子体高速从左向右喷射,两极板间有如图方向的匀强磁场,A、B两板间便产生电压,如果把A、B和用电器连接.A、B就是一个直流电源的两个电极.
(1)图中A,B板哪个是电源的正极?
(2)若A、B两板相距为d,板间的磁场按匀强磁场处理,磁感应强度为B.等离子体以速度v沿垂直于B的方向射入磁场.这个发电机的电动势多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,是一质点作直线运动的v-t图象,下列说法中不正确的是(  )
A.整个过程中,18-20秒段和20-22秒段的加速度数值最大
B.整个过程中,D点所表示的状态离出发点最远
C.整个过程中,14-18秒段的加速度数值最大
D.14-18秒段所表示的运动通过的路程是34m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,两平行金属导轨PQ、MN间距为L.与电动势为E、内阻为r的电源相连.重为G、电阻为R的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面成θ角,回路其余电阻不计.现在加上匀强磁场使ab棒保持静止,关于所加磁场的磁感应强强度的说法正确的是(  )
A.大小可能为$\frac{Gsinθ(r+R)}{2EL}$
B.最小为$\frac{Gtanθ(r+R)}{EL}$
C.若磁场方向竖直向下,则磁感应强度大小为$\frac{Gtanθ(r+R)}{EL}$
D.若磁场方向水平向右,则磁感应强度大小为$\frac{G(r+R)}{EL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于运动和力,下列说法中正确的有(  )
A.向上抛出的物体,在上升过程中一定受向上的作用力
B.物体的速度发生变化时,一定受到力的作用
C.只有物体不受力作用时,才能做匀速直线运动
D.物体的速度越大,其具有的惯性也越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,t=0时,质量为0.5kg物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设物体经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.测得每隔2s的三个时刻物体的瞬时速度记录在表格中,由此可知(  )
t/s0246
v/m•s-106106
A.物体运动过程中的最大速度为10 m/s
B.t=5 s的时刻物体恰好经过B点
C.t=9 s的时刻物体恰好停在C点
D.A、B间的距离大于B、C间的距离

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