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13.如图所示的磁场,下列说法中正确的是(  )
A.磁感线能相交
B.磁场方向与小磁针静止时北极指向一致
C.a、b两点在同一磁感线上位置不同,但它们的强弱相同
D.磁感线有起于S极终于N极

分析 (1)磁体的周围存在着看不见,摸不着但又客观存在的磁场,为了描述磁场,在实验的基础上,利用建模的方法想象出来的磁感线,磁感线并不客观存在.
(2)磁感线在磁体的周围是从磁体的N极出发回到S极.在磁体的内部,磁感线是从磁体的S极出发,回到N极.
(3)磁场中的一点,磁场方向只有一个,由此入手可以确定磁感线不能相交.
(4)磁场的强弱可以利用磁感线的疏密程度来描述.磁场越强,磁感线越密集.

解答 解:A、若两条磁感线可以相交,则交点处就可以做出两个磁感线的方向,即该点磁场方向就会有两个,这与理论相矛盾,因此磁感线不能相交,故A错误.
B、根据磁场方向的规定可知,磁场方向与小磁针静止时北极指向一致,故B正确.
C、磁感线越密集的地方,磁场的强度越强,由图可知a、b两点的磁感应强度不同.故C错误.
D、在磁铁的外部,磁感线总是从磁体N极出发指向磁体的S极,而在磁铁的内部,从S极出发指向磁体的N极.故D错误.
故选:B.

点评 此题考查了磁感线的引入目的,磁场方向的规定,记住相关的基础知识,对于解决此类识记性的题目非常方便.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某同学通过实验测量一根长度为L的电阻丝的电阻率.
①由图甲可知电阻丝的直径D=0.379mm.
②将如下实验操作补充完整:按图乙连接电路,将滑动变阻器R1的滑片P置于B端;将S2拨向接点1,闭合S1,调节R1,使电流表示数为I0;将电阻箱R2的阻值调至最大,S2拨向接点2,使电流表示数仍为I0,记录此时电阻箱的示数为R2

③此电阻丝的电阻率的表达式ρ=$\frac{π{D}^{2}{R}^{2}}{4L}$.(用已知量和所测物理量的字母表示)
④利用图乙所示的电路图测量电阻丝的电阻的物理思想是等效替代.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某同学用如图甲所示的装置测定物块与接触面之间的动摩擦因数,他将一很窄的物块紧压弹簧后由静止释放,物块沿水平面滑行后最终静止在C点,P为光电计时器的光电门,已知当地重力加速度大小为g.

(1)用20分度的游标卡尺,测得物块的宽度如图乙所示,但标尺左侧部分刻度未在图中显示,根据图中信息可知,物块的宽度d=1.060cm;
(2)实验中除了测定物块的宽度外,还需要测量的物理量有BC
A.物块质量m                  B.物块通过光电门的时间t
C.光电门到C点的距离s          D.物块释放点到停止点的距离s′
(3)为了减小实验误差,该同学采用图象法来处理实验数据,根据以上操作所测量的物理量,他应该选择B才能更方便地测定物块与接触面之间的动摩擦因数.
A.$\frac{1}{t}$-s图象
B.$\frac{1}{{t}^{2}}$-s图象
C.$\frac{1}{{t}^{2}}$-s′图象
D.m-s图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.质量为5kg的木箱放在水平地面上,至少要用25N的水平推力,才能使它从原地开始运动.木箱从原地移动以后,用20N的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动.则用23N的水平推力推静止的此木箱时,木箱所受的摩擦力大小为23N.木箱与地面间的动摩擦因数为0.4.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在水平面上有足够长的木板A,在A的右端放有一个小物块B,A、B间的动摩擦因素为μ,起初A、B均静止(如图1).现用力控制A,使A先以加速度a向右做匀加速运动,当速度达到v0后立即开始匀速运动.已知在此过程中物体B在木板A上发生了滑动,但最后还是相对A静止下来.

(1)在图2的v-t图中定性画出A和B的速度图象;
(2)求出最后B离A右端的距离d.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图,A物体在力F的作用下静止在竖直墙边,则物体A(  ) 
A.只受一个重力B.受到重力和一个摩擦力
C.受到重力、一个弹力和一个摩擦力D.受到重力、一个摩擦力和两个弹力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.为了测量木块与木板间动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图1所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移s随时间t变化规律,如图2所示.

(1)根据上述图线,计算0.6s时木块的速度v=0.6m/s,木块加速度a=1m/s2
(2)为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是斜面倾角θ;(已知当地的重力加速度g)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.根据磁场会对载流导体产生作用力的原理,人们研究出一种新型的发射炮弹的装置--电磁炮,其原理简化为:水平放置的两个导轨相互平行,相距d=1m,处于竖直向上的匀强磁场中,一质量为m=2Kg的金属棒垂直于导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,当金属棒中的电流为I1=4A时,金属棒做匀速运动,取g=10m/s2.求:
(1)匀强磁场磁感应强度的大小;
(2)当金属棒的电流I2=6A时,金属棒的加速度大小;
(3)保持金属棒中的电流I2=6A不变,若导轨的长度L=16m,金属棒滑离导轨的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为$k=\frac{mg}{R}$,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则(  )
A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道
B.若在$\sqrt{2gR}<{v_0}<\sqrt{5gR}$则小球会在B、D间脱离圆轨道
C.只要${v}_{0}>2\sqrt{gR}$,小球就能做完整的圆周运动
D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关

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