A. | 若该导线所受的磁场力有最大值,则用$\frac{F}{IL}$来定义该处的磁感应强度 | |
B. | 若该导线所受磁场力不为零,则该处磁感应强度一定为$\frac{F}{IL}$ | |
C. | 若该导线所受磁场力不为零,则磁场力方向即为该处的磁感应强度方向 | |
D. | 若该导线所受磁场力为零,则该处磁感应强度一定为零 |
分析 正确理解安培力的计算式F=BIL,只有当磁场B和电流方向I垂直时所受磁场力F最大,最大值为F=BIL,当磁场B与电流I方向平行时,电流所受磁场力为0,当磁场B与电流I成某一角度时,则此时所受磁场力F介于0和最大值BIL之间.
解答 解:
A、因为导线所受到的磁场力有最大值,则此时磁场B与电流I垂直,即此时满足F=BIL,此时B=$\frac{F}{IL}$即可以用$\frac{F}{IL}$来定义该处的磁感应强度.故A正确;
B、只有当磁场B与电流I垂直时,才有F=BIL,故当导线所受磁场力不为0时,但不能肯定此时B⊥I,故B不一定等于$\frac{F}{IL}$,故B错误;
C、根据左手定则,磁场力方向与磁场方向是垂直关系,故不能说磁场力方向就是磁感应强度方向,故C错误;
D、因为电流I与磁场B方向平行时,该导线所受磁场力为0,所以不能根据所受磁场力为0得出磁感应强度一定为0的结论.故D错误.
故选:A.
点评 正确理解磁场力的大小和方向的关系,F=BIL仅是B⊥I时的计算式,导线在磁场中受力的范围是0≤F≤BIL.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为-$\frac{3m^2g^2sinθ}{k}$ | |
B. | 从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为 $\frac{3mgsinθ}{k}$ | |
C. | 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为 $\frac{a}{2}$ | |
D. | B刚离开C时,恒力对A做功的功率为 (mgsinθ+ma)v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4.8 m/s | B. | 5.0 m/s | C. | 5.2 m/s | D. | 10 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a绳的张力不可能为零 | |
B. | a绳的张力随角速度的增大而增大 | |
C. | 当角速度ω>$\sqrt{\frac{gcotθ}{l}}$,b绳将出现弹力 | |
D. | 若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 乙车启动时,甲车在其前方50 m 处 | |
B. | 运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为75 m | |
C. | 乙车启动10 s后正好追上甲车 | |
D. | 乙车超过甲车后,两车不会再相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5V,2.5Ω | B. | 1.5V,0.6Ω | C. | 0.6 V,2.5Ω | D. | 0.6 V,0.4Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源内阻r=$\frac{E}{I}$-R | |
B. | 电源内阻r=$\frac{E}{I}-\frac{mgv}{I^2}$ | |
C. | 如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大 | |
D. | 如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小 |
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