A. | 电场线和磁感线都是在空间实际存在的线 | |
B. | 同一个电场电场线(或者同一个磁场的磁感线)有时可以相交 | |
C. | 磁感线从磁体的N极发出,终止于S极 | |
D. | 电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷 |
分析 电场线和磁感线都是人为假想的曲线,并非实际存在的线;电场线不闭合,而磁感线是闭合曲线;磁感线和电场线都不能相交;它们的强度都可以用疏密表示.
解答 解:A、电场线和磁感线都是人为假想的曲线,并非空间实际存在的线;故A错误.
B、磁场中两条磁感线一定不相交,同样电场中的两条电场线也一定不相交,否则交点处电场方向有两个,故B错误.
C、磁感线在磁体的周围是从磁体的N极出发回到S极.在磁体的内部,磁感线是从磁体的S极出发,回到N极.故C错误.
D、电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,故D正确.
故选:D
点评 本题关键抓住电场线和磁感线的共同点和区别进行解答,要明确电场线的三个特点:不闭合、不存在,不相交,磁感线不存在、不相交,但是闭合曲线.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{M+m}{m}$ | B. | $\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{M}{m}$ | C. | $\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{m}{m+M}$ | D. | $\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{m}{M}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当F1>Fsinθ时,有两解 | B. | 当F1=Fsinθ时,一解 | ||
C. | 当Fsinθ<F1<F时,有两解 | D. | 当F1<Fsinθ时,无解 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | H=$\frac{(a+b)^{2}}{4a}$ | B. | H=$\frac{(a+b)^{2}}{4b}$ | C. | H=$\frac{{a}^{2}-{b}^{2}}{4ab}$ | D. | H=$\frac{{a}^{2}+{b}^{2}}{4ab}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球的质量为$\frac{{{g_0}R}}{G}$ | |
B. | 地球表面赤道处的重力加速度大小为${g_0}-\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
C. | 近地卫星在轨运行的加速度大小为g0 | |
D. | 地球同步卫星在轨道上运行的加速度大小为$\root{3}{{\frac{{16{π^4}{g_0}{R^2}}}{T^4}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | U2=8V,Q=1.6×10-3C | B. | U2=3V,Q=6×10-4C | ||
C. | U2=5V,Q=1×10-3C | D. | U2=4V,Q=8×10-4C |
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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. | 重力的方向一定垂直物体的接触面向下 | |
B. | 只要物体的质量不变重力就不变 | |
C. | 重力就是地球对物体的吸引力 | |
D. | 重力是由于地球的吸引而使物体受到的力 |
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