9.磁場中某區(qū)域的磁感線如圖所示,下列說法中正確的是( 。
A.a、b兩處的磁感應(yīng)強度大小Ba<Bb
B.a、b兩處的磁感應(yīng)強度大小Ba>Bb
C.一通電導(dǎo)線分別放在a、b兩處受的安培力,一定有Fa<Fb
D.一電荷分別靜止在在a、b兩處均受洛倫茲力,且一定有?a>?b

分析 在磁場中磁感線的疏密表示磁場的強弱,由圖可以直接判斷出Ba、Bb大小的關(guān)系.安培力:F=BILsinθ.

解答 解:A、磁場中磁感線的疏密表示磁場的強弱.由圖可知,Ba>Bb.故A正確,B錯誤.
C、一通電導(dǎo)線分別放在a、b兩處受的安培力,但沒有說明導(dǎo)線的方向與磁場方向之間的關(guān)系,安培力的大小關(guān)系不一定有Fa<Fb,故C錯誤;
D、電荷在磁場中靜止時,不受洛倫茲力的作用.故D錯誤.
故選:A

點評 電場線的疏密表示電場的強弱,磁感線的疏密表示磁場的強弱,這是電場線與磁感線的基本性質(zhì).要牢記.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.通電矩形導(dǎo)線框abcd與無限長的通電直導(dǎo)線MN在同一平面內(nèi),電流方向如圖所示,ab邊于MN平行.關(guān)于MN的磁場對導(dǎo)線框的作用,下列敘述正確的是( 。
A.線框有兩條邊所受的安培力方向相同
B.線框的ab邊與cd邊所受的安培力大小相等
C.線框所受安培力的合力向左
D.線框的bc邊與ad邊所受安培力相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.物理學(xué)的發(fā)展豐富了人類對物質(zhì)世界的認識,推動了科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和革命,促進了物質(zhì)生產(chǎn)的繁榮與人類文明的進步,下列說法中正確的是( 。
A.伽利略通過觀察發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律
B.庫侖通過扭秤實驗測量出了靜電力常量
C.電流通過導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量與電流、導(dǎo)體電阻和通電時間的規(guī)律由歐姆首先發(fā)現(xiàn)
D.伽利略猜想自由落體的運動速度與下落時間成正比,并直接用實驗進行了驗證

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.用如圖所示實驗裝置,驗證機械能守恒定律:重物P(含遮光片)、Q用跨過輕滑輪的細繩相連,現(xiàn)讓P從光電門l的上側(cè)由靜止釋放,P豎直向下運動,分別測出遮光片經(jīng)過光電門1和光電門2的時間△t1和△t2,另測得遮光片的寬度為d,兩光電門之間的距離為h,已知重力加速度為g.  
(1)實驗中還需要測量的物理量有重物P的質(zhì)量m1和重物Q的質(zhì)量m2(填寫物理量名稱及表示符號).
(2)寫出驗證機械能守恒定律的等式為(m1-m2)gh=$\frac{1}{2}$(m1+m2)[($\fracj7ngmw1{{△t}_{2}}$)2-($\fracabcjclm{{△t}_{1}}$)2](用以上測得的物理量符號表示)
(3)本實驗還可以測出重物Q上升的加速度,其大小是$\frac{1}{2h}[(\fracdvyflw8{{△t}_{2}})^{2}+(\fracuuldjdm{{△t}_{1}})^{2}]$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.用比值法定義物理量是物理學(xué)中一種常用的方法,下面四個物理量都是用比值法定義的.以下公式不屬于定義式的是( 。
A.電流強度I=$\frac{q}{t}$B.電阻R=ρ$\frac{L}{s}$C.磁感應(yīng)強度B=$\frac{F}{IL}$D.電阻R=$\frac{U}{I}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.作用于一個點的三個力,F(xiàn)1=3N、F2=5N、F3=9N,它們的合力大小不可能的是(  )
A.0B.2NC.15ND.17N

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.某同學(xué)用30N的力托著物塊以$\frac{1}{2}$g的加速度豎直向上加速運動,則( 。
A.物塊對手的壓力是45NB.物塊對手的壓力是30N
C.物塊處于超重狀態(tài)D.物塊處于失重狀態(tài)

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18.關(guān)于平拋運動,下列說法中正確的是( 。
A.平拋運動是非勻變速運動
B.平拋物體運動時間和落地時的速度只與拋出點的高度有關(guān)
C.平拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動
D.做平拋運動的物體在任意相等的時間內(nèi)速度的變化量都相等

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.以速度v0水平拋出的物體經(jīng)時間t后的速度大小為v1,已知重力加速度為g,則經(jīng)過時間2t后的速度大小應(yīng)是( 。
A.v0+2gtB.v1+gtC.$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2{g}^{2}{t}^{2}}$D.$\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+3{g}^{2}{t}^{2}}$

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