A. | 磁感线上每一点的切线方向,都跟对应点磁场的方向一致 | |
B. | 在同一磁场中,磁感线的疏密程度可以表示磁感应强度的大小 | |
C. | 磁感线从磁体的北极出发,终止于南极 | |
D. | 电流产生的磁场磁感线一定是曲线 |
分析 磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,通过电流元垂直放置于磁场中所受磁场力与电流元的比值来定义磁感应强度.比值与磁场力及电流元均无关.磁感线是描述磁场分布而假想的;磁感线的疏密表示磁场强弱,磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向;磁感线是闭合曲线,磁体外部磁感线是从N极到S极,而内部是从S极到N极.匀强磁场磁感线的分布特点.
解答 解:A、根据磁感线的物理意义可知磁感线上某点的切线方向就是该点的磁感线强度的方向,故A正确.
B、磁感线的疏密可形象表示磁感应强度的强弱,故B正确.
C、磁感线是闭合曲线,磁体外部磁感线是从N极到S极,而内部是从S极到N极.故C错误;
D、磁感线是闭合曲线,所以电流产生的磁场磁感线也一定是曲线.故D正确.
本题选择错误的,故选:C.
点评 通过不存在的磁感线来形象表达客观存在的磁场,要知道磁感线的疏密表示磁场的强弱,某点的切线方向就是该点的磁场方向.
虽然通电螺线管的内部是匀强磁场,但是磁场整体状态还是曲线.
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A. | 突然将S闭合 | B. | 突然将S断开 | ||
C. | 闭合S后,减小电阻R的阻值 | D. | 闭合S后,增大电阻R的阻值 |
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A. | $\frac{1}{4}$gt2 | B. | $\frac{mg(kt-m)}{k^2}$ | C. | $\frac{{{m^2}g}}{k^2}$ | D. | $\frac{mgt}{2k}$ |
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A. | 物体的温度升高,每个分子的动能都增大 | |
B. | 物体的温度升高,分子的总动能增加 | |
C. | 如果分子的质量为m,平均速率为v,则其平均动能为$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 分子的平均动能等于物体内所有分子的动能与分子的总数之比 |
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A. | α1>α2 | B. | α1=α2 | C. | α1<α2 | D. | 无法确定 |
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A. | n2=n1$\frac{x}{r}$ | B. | n1=n2$\frac{x}{r}$ | C. | n2=n1$\frac{{x}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | n2=n1$\sqrt{\frac{x}{r}}$ |
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A. | 子弹动量变化的大小与木块动量变化的大小相等 | |
B. | 子弹的动能损失与木块的动能增加相等 | |
C. | 子弹与木块之间的相互作用力,对子弹与对木块的冲量大小相等 | |
D. | 子弹与木块之间的相互作用力,对子弹做的功与对木块做的功相等 |
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