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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 | |
D. | 磁感应强度大小跟放在磁场中通电导线所受力的大小无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚释放时物块的加速度为g | |
B. | 物块速度最大时,绳子的拉力一定大于物块的重力 | |
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 她沿钢管加速下滑时,她受到钢管的摩擦力小于她对钢管的摩擦力 | |
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5A | B. | 4.5A | C. | $\sqrt{18}A$ | D. | $\sqrt{45}A$ |
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