A. | 某处磁感应强度的方向就是一小段通电导线放在该处时所受磁场力的方向 | |
B. | 小磁针N极受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向 | |
C. | 把长度为L、电流为I的一小段电流元放入磁场中的A点,电流元在A点受到的磁场力为F,则A点的磁感应强度为B=F/IL | |
D. | 由B=F/IL可知,磁场中某点的磁感应强度B一定与电流元所受磁场力F成正比 |
分析 磁感应强度的方向就是磁场的方向,是小磁针静止的时候N极所指的方向,也是小磁针的N极所受力的方向;
明确采用B=$\frac{F}{IL}$公式定义B的条件以及采用的比值定义法的意义.
解答 解:A、根据左手定则,某处磁感应强度的方向与一小段通电导体放在该处时所受磁场力的方向垂直.故A错误;
B、磁场中某点的小磁针,静止时北极的指向就是该点磁感应强度方向.故B正确;
C、当一长度为L的电流I在磁场中某一位置所受磁场力为F,当B与I垂直的时候可以利用公式B=$\frac{F}{IL}$求出磁感应强度的大小,若B与I不垂直,则不能用此公式计算,故C错误;
D、由磁场本身决定,是反应磁场本身性质的物理量,与定义式B=$\frac{F}{IL}$里面的量F,I,L无关,故D错误.
故选:B
点评 本题考查磁感应强充的定义,要注意明确磁场的方向与通电导线所受安培力的方向垂直,电场的方向与电场力的方向在同一条直线上,要注意掌握这一点的不同.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
B. | 扩散现象表明,分子在永不停息地运动 | |
C. | 已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为V0=$\frac{M}{{PN}_{A}}$ | |
D. | 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 | |
E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 1:4 | C. | 1:8 | D. | 1:$\sqrt{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Q受到桌面的静摩擦力变大 | B. | Q受到桌面的支持力变大 | ||
C. | 小球P运动的角速度变小 | D. | 小球P运动的周期变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 磁感线上各点的切线方向就是各点的磁感应强度的方向 | |
B. | 磁场中任意两条磁感线均不相交 | |
C. | 一切磁现象都起源于电流或运动电荷,一切磁作用都是通过磁场而发生相互作用 | |
D. | 磁感线总是从磁体的N极指向S极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2016 | B. | 2017 | C. | $\frac{2016}{3000}$ | D. | $\frac{2017}{3000}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 正方形区域内磁场的磁感应强度大小的表达式为B=B0+$\frac{{B}_{0}}{T}$t | |
B. | 线圈在t=T时刻产生的感应电动势为E=nπr2$\frac{{B}_{0}}{T}$ | |
C. | t=T时刻电容器极板上所带电荷量q=2Cπr2$\frac{{B}_{0}}{T}$ | |
D. | 在0~T时间线圈中产生的焦耳热为Q=$\frac{4{n}^{2}{r}^{4}{B}_{0}^{2}}{TR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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