A. | 磁场中某处的磁感应强度大小,就是通以电流I、长为L的一小段导线放在该处时所受磁场力F与I、L乘积的比值 | |
B. | 一小段通电导线放在某处不受磁场力作用,则说明该处一定没有磁场 | |
C. | 磁感线是磁体周围真实存在的曲线 | |
D. | 将小磁针放在地面上空某一水平面静止时,小磁针的N极指向地理位置的北极 |
分析 磁感应强度的定义是:导线垂直放入磁场时,导线所受磁场力F与乘积IL的比值等于磁感应强度的大小.当导线与磁场平行时,通电导线不受磁场力.磁感应强度的大小由磁场本身的强弱决定,与放在该处的电流元无关.磁感线是形象描述磁场的强弱与方向,但它不是实际存在的.
解答 解:A、只有当导线垂直放入磁场时,导线所受磁场力F与乘积IL的比值才等于磁感应强度的大小.故A错误.
B、由于导线与磁场平行时,通电导线不受磁场力,所以通电导线放在某处如不受磁场力作用,该处的磁感应强度不一定为零.故B错误.
C、磁感线是形象地描述磁场而引入的曲线,是假想的曲线,并不是真实存在的.故C错误;
D、将小磁针放在地面上空某一水平面静止时,小磁针的N极指向地理位置的北极.故D正确.
故选:D
点评 对于磁感应强度的理解关键抓住其物理意义和定义式B=$\frac{F}{IL}$,此式采用比值定义法,具有比值定义的共性,定义出的新物理量与原来两个量无关,不反映物质的属性.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{5}{2}$πR $\sqrt{2}$R | B. | $\frac{5}{2}$πR $\frac{1}{4}$πR | C. | 2πR $\sqrt{2}$R | D. | 2πR 2R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移为8m,符合规定 | B. | 位移为4m,符合规定 | ||
C. | 位移为8m,不符合规定 | D. | 位移为8m,不符合规定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轻绳越长,F越大 | B. | 轻绳越长,轻绳对球的拉力越大 | ||
C. | 轻绳对球的拉力可能小于球G | D. | 轻绳越短,a、b之间的弹力越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 荷兰科学家昂尼斯发现了大多数金属在温度降到某一数值时,都会出现电阻突 然降为零的现象 | |
B. | 丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流的磁效应 | |
C. | 俄国物理学家楞次发现了由磁场产生电流的条件和规律--电磁感应定律 | |
D. | 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律 |
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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:多选题
A. | t=1s时拉力的功率为3W | B. | 0~1s内拉力所做的功为2.25J | ||
C. | 第3s内拉力的大小为4N | D. | 4s内拉力做功的平均功率为4.75W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 自由运动电荷为负电荷 | B. | 自由运动电荷为正电荷 | ||
C. | 自由运动电荷的速率v=$\frac{U}{bB}$ | D. | 自由运动电荷的速率v=$\frac{U}{aB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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