A. | 由B=$\frac{F}{IL}$知,磁场中某点的磁感应强度的大小与IL的乘积成反比,与F成正比 | |
B. | 无论I的方向如何都可由B=$\frac{F}{IL}$求磁感应强度的大小 | |
C. | 磁场中某处磁感应强度方向与通电导线在该处的安培力的方向相同 | |
D. | 通电导线所受磁场力为零,该处磁感应强度不一定为零 |
分析 根据左手定则磁场力与磁感应强度的方向关系;
明确公式B=$\frac{F}{IL}$为比值定义法,公式里面的量不能决定B的大小,B由磁场本身决定;
磁场力公式为F=BILsinθ,当θ=90°是,F=BIL.
解答 解:A、B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A错误.
B、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B错误.
C、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C错误;
D、当电流和磁场平行时,受安培力为零,故通电导线所受磁场力为零,该处磁感应强度不一定为零,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查磁感应强度的定义,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,同时明确安培力公式F=BILsinθ的意义.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点由O到达各点的时间之比ta:tb:tc:td=1:$\sqrt{2}$-1:$\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$:2-$\sqrt{3}$ | |
B. | 质点通过各点的速率之比va:vb:vc:vd=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
C. | 在斜面上运动的平均速度$\overline{v}$=vb | |
D. | 在斜面上运动的平均速度$\overline{v}$=$\frac{{v}_{d}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的初速度比b的初速度大 | B. | 在10s末,a和b相遇 | ||
C. | a的加速度比b的加速度大 | D. | 10s末两物体的瞬时速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{F}{2}$ | B. | $\frac{F}{4}$ | C. | $\frac{F}{9}$ | D. | $\frac{F}{16}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若塑料球被硬橡胶棒吸引,说明塑料小球必定带正电 | |
B. | 若塑料球被硬橡胶棒吸引,说明塑料小球必定带负电 | |
C. | 若塑料球被硬橡胶棒排斥,说明塑料小球必定带正电 | |
D. | 若塑料球被硬橡胶棒排斥,说明塑料小球必定带负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若将这三个导体串联起来接在电压恒为6 V的直流电源两端,稳定时通过导体的电流均为2 A | |
B. | 若将这三个导体串联起来接在电压恒为6 V的直流电源两端,稳定时三个导体电阻RA:RB:RC=1:3:2 | |
C. | 若将这三个导体串联后接在电压恒为3 V和6 V的直流电源上,三个导体的阻值之比不变 | |
D. | 若将这三个导体并联后接在恒为3 V的直流电源上,则通过它们的电流比IA:IB:IC=3:2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 根据公式F=ma,可知物体所受的外力跟物体的加速度成正比 | |
B. | 牛顿第二定律表明外力是使物体产生加速度的原因 | |
C. | 由牛顿第二定律可知,1 N=1kg•m/s2 | |
D. | 物体加速度的方向与所受合力的方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲、乙两物块间的摩擦力不断增大 | |
B. | 甲、乙两物块间的摩擦力保持不变 | |
C. | 甲、乙两物块间的摩擦力不断减小 | |
D. | 乙物块与斜面之间的摩擦力不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
弹簧长度/cm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
弹簧弹力/N | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 7.9 | 10.0 |
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