A. | 磁感應(yīng)強(qiáng)度大小與放入該處的通電導(dǎo)線受到的安培力成正比 | |
B. | 磁感應(yīng)強(qiáng)度大小與放入該處的通電導(dǎo)線I、L的成績成反比 | |
C. | 一小段通電導(dǎo)體在某處不受磁場力,說明此處一定無磁場 | |
D. | 磁感應(yīng)強(qiáng)度大小跟磁場中通電導(dǎo)線受力的大小無關(guān) |
分析 在磁場中磁感應(yīng)強(qiáng)度有強(qiáng)弱,則由磁感應(yīng)強(qiáng)度來描述強(qiáng)弱.將通電導(dǎo)線垂直放入勻強(qiáng)磁場中,即確保電流方向與磁場方向相互垂直,則所受的磁場力與通電導(dǎo)線的電流與長度乘積之比.
解答 解:ABD、磁場中某處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,就是通以電流I、長為L的一小段導(dǎo)線垂直放在該處時(shí)所受磁場力F與I、L的乘積的比值.磁感應(yīng)強(qiáng)度B跟磁場力F,跟電流強(qiáng)度I和導(dǎo)線長度L的乘積均無關(guān).故AB錯(cuò)誤,D正確;
C、當(dāng)通電電流越大的導(dǎo)體,平行放在磁場中某處受到的磁場力F等于0,但磁場并一定為零,故C錯(cuò)誤;
故選:D.
點(diǎn)評 磁感應(yīng)強(qiáng)度的定義式B=$\frac{F}{IL}$ 可知,是屬于比值定義法,且導(dǎo)線垂直放入與磁場.即B與F、I、L均沒有關(guān)系,它是由磁場的本身決定.例如:電場強(qiáng)度E=$\frac{F}{q}$一樣.同時(shí)還要注意的定義式B=$\frac{F}{IL}$ 是有條件的.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在不需要考慮帶電體本身的大小和形狀時(shí),用點(diǎn)電荷來代替帶電體的方法是等效替代 | |
B. | 在“探究合力的方法”實(shí)驗(yàn)中運(yùn)用了控制變量法 | |
C. | 在“探究加速度與力、質(zhì)量關(guān)系”的實(shí)驗(yàn)中,先保持質(zhì)量不變,研究加速度與力的關(guān)系,再保持力不變,研究加速度與質(zhì)量的關(guān)系,這里運(yùn)用了假設(shè)法 | |
D. | 在推導(dǎo)勻變速直線運(yùn)動位移與時(shí)間關(guān)系的公式時(shí),把整個(gè)運(yùn)動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運(yùn)動.這里運(yùn)用了微元法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 先變大后變小,方向沿兩者的連線指向冥王星 | |
B. | 先變大后變小,方向沿兩者的連線指向探測器 | |
C. | 先變小后變大,方向沿兩者的連線指向冥王星 | |
D. | 先變小后變大,方向沿兩者的連線指向探測器 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | k:1 | B. | 1:k | C. | k2:1 | D. | 1:k2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表的示數(shù)變小 | B. | 電壓表的示數(shù)變大 | ||
C. | 通過R2的電流變大 | D. | R3的功率變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓通過理想斜面實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)力不是維持物體運(yùn)動的原因 | |
B. | 法國科學(xué)家笛卡爾指出:如果物體沒有受到力的作用,它將繼續(xù)以同一速度沿同一直線運(yùn)動 | |
C. | 千克、秒、米和牛頓都是力學(xué)中的基本單位 | |
D. | 物體靜止時(shí)有慣性,一旦開始運(yùn)動,便不再保持原有的運(yùn)動狀態(tài),也就失去了慣性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 移至c點(diǎn)時(shí),O點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小仍為E,沿Oe方向 | |
B. | 移至b點(diǎn)時(shí),O點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$E,沿Oc方向 | |
C. | 移至e點(diǎn)時(shí),O點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小為$\frac{E}{2}$,沿Oc方向 | |
D. | 移至f點(diǎn)時(shí),O點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$E,沿Oe方向 |
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