A. | 通电后小磁针静止时N极所指的方向为通电直导线上电流产生的磁场方向 | |
B. | 通电直导线上的电流方向为由南向北 | |
C. | 通电直导线上的电流在坐标原点O处产生磁场的磁感应强度大小为$\frac{{B}_{0}}{tanθ}$ | |
D. | 坐标原点O处合磁场的磁感应强度大小为$\frac{{B}_{0}}{cosθ}$ |
分析 根据小磁针的N极指向可明确合磁场的方向,再根据合磁场为地磁场与电流磁场的合矢量,根据平行四边形定则可明确电流产生的磁场以及合磁场的磁感应强度大小.
解答 解:A、小磁针静止时N极指向向的方向为该点磁感应强度的方向,故通电后小磁针静止时N极所指的方向为通电直导线上电流产生的磁场方向与地磁场的合场强的方向,故A错误;
B、根据矢量合成方法可知,电流在O点形成的磁场方向应向东,则根据安培定则可知,电流方向应为由北向南,故B错误;
C、根据平行四边形定则可知,如图所示,B=$\frac{{B}_{0}}{tanθ}$,故C正确;
D、由几何关系可知,合磁场的磁感应强度大小为B合=$\frac{{B}_{0}}{sinθ}$,故D错误.
故选:C.
点评 本题通过磁场的叠加考查平行四边形定则的应用,要注意明确地磁场与电流产生的磁场叠加而产生的新磁场,新磁场的方向为小磁针N极所指向的方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | L-$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$ | B. | L-$\frac{μ({m}_{1}+{m}_{2})g}{k}$ | C. | L-$\frac{{m}_{1}(μg+a)}{k}$ | D. | L-$\frac{({m}_{1}+{m}_{2})(μg+a)}{k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上升过程中,物体对箱子的上底面有压力,且压力越来越小 | |
B. | 上升过程中,物体对箱子的上底面有压力,且压力越来越大 | |
C. | 下降过程中,物体对箱子的下底面有压力,且压力越来越大 | |
D. | 无论是在上升还是下降的过程中,物体对箱子都没有作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止粒子不会受洛伦兹力 | |
B. | 平行磁场入射的粒子不会受洛伦兹力 | |
C. | 垂直磁场入射的粒子不会受洛伦兹力 | |
D. | 粒子在磁场中受力方向与磁场方向垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B=$\frac{mgtanα}{IL}$,方向水平向左 | B. | B=$\frac{mg}{IL}$,方向垂直纸面向外 | ||
C. | B=$\frac{mg•sinα}{IL}$,方向沿斜面向上 | D. | B=$\frac{mg•tanα}{IL}$,方向竖直向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电容器C所带的电荷量先减小后增大 | |
B. | 电容器C的a板先带正电后带负电 | |
C. | 通过MN电流始终没变 | |
D. | MN所受安培力的方向先向右后向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{{v}_{1}{v}_{2}}}{g}$ | B. | 2$\sqrt{\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{g}}$ | C. | $\sqrt{\frac{{2v}_{1}{v}_{2}}{g}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{2g}}$ |
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