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3.有关磁场的物理概念,下列说法中正确的是(  )
A.磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,是标量
B.磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向无关
C.磁感应强度的方向跟放入磁场中的受磁场力作用的电流有关
D.磁场中某个位置的磁感应强度方向就是放置于此处的小磁针北极的受力方向

分析 磁场是由磁体本身的性质决定的,与放入磁场中的磁体及电流无关.根据这一点进行分析即可解答.

解答 解:A、磁感应强度为矢量,反应磁场强弱的物理量;故A错误;
C、根据安培定则可知,磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向有关;故B错误;
C、电流的磁场的方向跟产生磁场的电流方向有关,与放入磁场中的受磁场力作用的电流方向无关;故C错误;
D、根据磁场的方向的规定可知,磁场中某个位置的磁感应强度方向就是放置于此处的小磁针北极的受力方向;故D正确;
故选:D.

点评 本题考查磁感线及磁感应强度的性质,要求明确磁场是由磁体或电流本身的性质决定的,与放入磁场中的磁体及电流无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图1所示为“探究加速度与物体受力和质量的关系”实验装置图.图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50Hz交流电.小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2

(1)下列说法正确的是B.
A.为平衡小车与水平木板之间摩擦力,应将木板不带滑轮的一端适当垫高,在挂小盘(及砝码)的情况下使小车恰好做匀速运动
B.本实验中要满足m2应远小于m1的条件
C.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-m1图象
(2)实验中,得到一条打点的纸带,如图3所示,已知电压工作频率为f,相邻两计数点间还有4个点未画出,计数点间距分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6,则计算小车加速度的表达式为a=$\frac{({x}_{4}+{x}_{5}+{x}_{6}-{x}_{1}-{x}_{2}-{x}_{3}){f}^{2}}{225}$(请用本问中所给符号作答)
(3)某同学在平衡好摩擦力后,保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图2所示,若牛顿第二定律成立,重力加速度g=10m/s2,则小车的质量为2.0kg,小盘的质量为0.06kg.(结果均保留两位有效数字)
(4)如果砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增加,会趋近于某一极限值,此极限值为10m/s2.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:

(1)甲同学采用如图(1)所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明平抛运动竖直方向是自由落体运动.
(2)乙同学采用如图(2)所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球 P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是两小球总是能相遇.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动的水平分运动是匀速直线运动.
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(3)所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每0.1s曝光一次,该小球运动到图中位置2时速度大小为1.0m/s(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于做匀变速运动的物体吗,下列说法正确的是(  )
A.其运动轨迹一定是一条直线B.所受合力可以为零
C.相等时间内速度的变化量一定相同D.某段时间内的平均速度不可能为0

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18.如图所示,用轻质绳子悬挂一小球.将小球拉至如图所示位置无初速释放,则小球运动到最低点的过程中,重力做功(  )
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8.历史上最早测出电子电荷量的精确数值的科学家是密立根,其实验的基本原理是使带电油滴在匀强电场中受到的电场力恰好等于油滴的重力.即qE=mg.用实验的方法测出同m和E就能计算出油滴所带的电量q,这位科学家测定了数千个带电油滴的电量,发现这些电量都等于电子电量的整数倍,这个实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的不连续性.

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15.2006年都灵冬奥会上,当地时间2月16日晚结束的男子单人滑雪比赛中,三届世锦赛金牌得主--俄罗斯运动员普鲁申科以强大的优势轻松折桂,为俄罗斯代表团夺得第二枚花样滑冰金牌.假设冰面对运动员的最大静摩擦力为运动员重力的k倍,则他在水平冰面上以速率v沿圆周滑行时的半径应为(  )
A.R≤$\frac{{v}^{2}}{kg}$B.R≥$\frac{{v}^{2}}{kg}$C.R≤$\frac{{2v}^{2}}{kg}$D.R≥$\frac{{v}^{2}}{2kg}$

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12.一辆高速列车沿平直铁路从车站出发,出发时刻为8时13分20秒,在其正前方l1=16 km处有一山洞,山洞长度l2=4 km.要求列车进入山洞前做匀加速直线运动,进入山洞后做匀速直线运动,并于8时20分50秒通过山洞.不考虑列车的长度.求:
(1)高速列车在山洞中的速度大小; 
(2)高速列车进入山洞前的加速度大小.

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13.如图所示,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,则以下说法正确的是(重力加速度为g)(  )
A.小球空中运动时间为$\frac{{v}_{0}cotθ}{g}$
B.小球的水平位移大小为$\frac{2{v}_{0}^{2}cotθ}{g}$
C.由于不知道抛出点位置,位移大小无法求解
D.小球的竖直位移大小为$\frac{{v}_{0}^{4}cotθ}{g}$

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