9.關(guān)于磁感應(yīng)強(qiáng)度,下列說法中正確的是(  )
A.磁感應(yīng)強(qiáng)度由通電導(dǎo)線中的電流I、導(dǎo)線長度L、導(dǎo)線受到的力F決定
B.磁感應(yīng)強(qiáng)度是描述磁場強(qiáng)弱和方向的物理量
C.磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向就是通電導(dǎo)線在磁場中所受作用力的方向
D.磁感應(yīng)強(qiáng)度的單位是韋伯(Wb)

分析 根據(jù)左手定則可知,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與安培力的方向垂直;磁感應(yīng)強(qiáng)度是描述磁場強(qiáng)弱和方向的物理量,通過電流元垂直放置于磁場中所受磁場力與電流元的比值來定義磁感應(yīng)強(qiáng)度.

解答 解:A、磁感應(yīng)強(qiáng)度由磁場本身決定,與通電導(dǎo)線中的電流I、導(dǎo)線長度L、導(dǎo)線受到的力F無關(guān);故A錯誤;
B、磁感應(yīng)強(qiáng)度是描述磁場強(qiáng)弱和方向的物理量;故B正確;
C、,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與安培力的方向垂直;故C錯誤;
D、磁感應(yīng)強(qiáng)度的單位是特斯拉(T);韋伯(Wb)是磁通量的單位;故D錯誤;
故選:B.

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵要掌握磁感應(yīng)強(qiáng)度的物理意義、定義方法,以及磁感應(yīng)強(qiáng)度與安培力之間的關(guān)系,即可進(jìn)行分析判斷.基礎(chǔ)題目.

練習(xí)冊系列答案
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20.用細(xì)繩AO、BO吊一重物,兩繩子能承受的最大力均為100N,繩與豎直方向夾角分別為30°和60°,如圖所示.若使繩子不斷,最多能懸掛多重的重物?

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17.如圖所示是街頭變壓器給用戶供電的示意圖.變壓器的輸入電壓是市電網(wǎng)的電壓,不會有很大的波動,輸出電壓通過輸電線輸送給用戶.輸電線的電阻用R0表示,變阻器R表示用戶用電器的總電阻,當(dāng)滑動變阻器觸頭P向下移動時,下列說法中正確的是( 。
A.A1表和A2表的示數(shù)都變大
B.輸電線的電阻用R0上的損失功率減小
C.V2表的示數(shù)變大
D.變壓器的輸入功率增大

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4.如圖所示,四分之一光滑絕緣圓弧軌道AP和水平絕緣傳送帶PC固定在同一豎直平面內(nèi),圓弧軌道的圓心為O,半徑為R.傳送帶PC之間的距離為L.沿逆時針方向的傳動速度v=$\sqrt{gR}$,在PO的右側(cè)空間存在方向豎直向下的勻強(qiáng)電場.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小物體從圓弧頂點(diǎn)A由靜止開始沿軌道下滑,恰好運(yùn)動到C端后返回.物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,不計物體經(jīng)過軌道與傳送帶連接處P時的機(jī)械能損失.重力加速度為g.
(1)求物體滑到圓弧軌道末端時對P點(diǎn)的壓力大?
(2)求物體第一次返回后能沿著圓弧軌道上升多高?
(3)求勻強(qiáng)電場場強(qiáng)大小及物體運(yùn)動到C端過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖為某勻強(qiáng)電場的等勢面分布圖(等勢面豎直分布),已知每兩個相鄰等勢面相距2cm,則該勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小和方向分別為( 。
A.E=100V/m,豎直向下B.E=100V/m,豎直向上
C.E=100V/m,水平向右D.E=100V/m,水平向左

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1.在牛頓第二定律公式F=kma中,比例系數(shù)k的數(shù)值(  )
A.在任何情況下都等于1
B.是由質(zhì)量m、加速度a和力F三者的大小所決定的
C.是由質(zhì)量m、加速度a和力F三者的單位所決定的
D.以上說法都不對

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為2:1,電池和交變電源的電動勢都為6V,內(nèi)阻均不計.下列說法正確的是(  )
A.S與a接通的瞬間,R中無感應(yīng)電流
B.S與a接通穩(wěn)定后,R兩端的電壓為0
C.S與b接通穩(wěn)定后,R兩端的電壓為12V
D.S與b接通穩(wěn)定后,原、副線圈中電流的頻率之比為2:1

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19.如圖所示,質(zhì)量為M的木塊放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m的子彈以速度v0沿水平方向射中木塊,并最終留在木塊中與木塊一起以速度v運(yùn)動.已知木塊相對地面前進(jìn)距離L,子彈進(jìn)入木塊的深度為s.若木塊對子彈的阻力f視為恒定,則下列關(guān)系式正確的是( 。
A.fs=$\frac{1}{2}$mv2B.fL=$\frac{1}{2}$Mv2
C.fs=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$(M+m)v2D.f(L+s)=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2

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