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20.下列说法中正确的是(  )
A.磁场方向的就是小磁针N极的指向
B.R=$\frac{ρl}{S}$是用比值法定义的导体的电阻
C.一小段通电导线在某点不受磁场力作用,则该点的磁感强度一定是零
D.安培提出“分子环流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生

分析 在磁场中磁感应强度有强弱,则由磁感应强度来描述强弱;磁感应强度B是矢量,其方向即为小磁针静止时N极指向;R=$\frac{ρl}{S}$是电阻的决定式;安培提出“分子环流”假说,解释了永磁体的磁场和通电导线的磁场.

解答 解:A、根据磁场方向的规定可知,磁场方向的就是小磁针静止时N极的指向.故A错误;
B、R=$\frac{ρl}{S}$是电阻的决定式.故B错误;
C、一小段通电导线在某点不受磁场力作用,可能是电流的方向与磁场的方向平行,该点的磁感强度不一定是零.故C错误;
D、安培提出“分子环流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生.故D正确.
故选:D

点评 该题考查对常见概念的理解,要明确磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$,可知,是属于比值定义法,R=$\frac{ρl}{S}$是电阻的决定式.

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11.假设地球可视为质量分布均匀的球体.已知地球表面重力加速度的大小在两极为g0,在赤道为g,地球的自转周期为T,引力常量为G,则(  )
A.地球的半径R=$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$
B.地球的半径R=$\frac{{g}_{0}{T}^{2}}{4{π}^{2}}$
C.假如地球自转周期T增大,那么两极处重力加速度g0值不变
D.假如地球自转周期T增大,那么赤道处重力加速度g值减小

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8.由磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$可知(  )
A.磁感应强度与安培力成正比,与电流强度和导线长度的乘积成反比
B.磁感应强度的方向与F的方向相同
C.因为B=$\frac{F}{IL}$,故导线中电流越大,其周围磁感应强度一定越小
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15.有两个闭合矩形导体线圈A和B放在光滑水平桌面上,如图所示.线圈A中通以顺时针方向的电流,线圈B没通电流.当线圈A靠近线圈B时,下列判断正确的是(  )
A.线圈B中产生顺时针方向的电流B.线圈B中产生逆时针方向的电流
C.线圈B要向右运动D.线圈B要向左运动

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5.某同学利用图甲所示的实验装置探究物块速度随时间的变化.物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码.打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50Hz.纸带穿过打点计时器连接在物块上.启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动.打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出).

根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动.计算下列问题:(保留两位有效数字)
(1)在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为0.56m/s.
(2)物块的加速度大小为2.0m/s2

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12.如图所示,小物块套在固定竖直杆上,用轻绳连接后跨过小定滑轮与小球相连.开始时物块与定滑轮等高.已知小球的质量是物块质量的两倍,杆与滑轮间的距离为d,重力加速度为g,绳及杆足够长,不计一切摩擦.现将物块由静止释放,在物块向下运动过程中(  )
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C.小球重力的功率一直增大
D.物块下降的最大距离为$\frac{4}{3}$d

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9.如图所示,广州市某钢管舞演员正握住竖直的钢管表演各种优美的舞蹈动作,关于她的一些运动情况,下列说法正确的是(  )
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B.若匀速向上攀爬,她握钢管的力越大,受到的摩擦力也越大
C.她匀速向上攀爬跟匀速下滑受到的摩擦力一样大
D.她匀速向上攀爬跟匀速下滑受到的摩擦力方向相反

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