【题目】关于磁感应强度B的概念,下列说法中正确的是( )
A. 根据磁感应强度的定义式B=可知,磁感应强度B与F成正比,与IL成反比
B. 一小段通电导线放存磁感应强度为零处,它所受的磁场力一定为零
C. 一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度不一定为零
D. 磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同
【答案】BC
【解析】试题分析:磁感应强度B描述磁场强弱和方向的物理量,与放入磁场中的电流元无关,由磁场本身决定.通电导线放在磁感应强度为零处,所受磁场力一定为零.根据公式F=BILsinα,分析磁感应强度的范围.
解:A、磁感应强度B的定义式,是比值定义法,磁感应强度B与F、IL无关,由磁场本身决定.故A错误.
B、根据安培力公式F=BILsinα可知,当B=0时,F=0,即通电导线放在磁感应强度为零处,它所受的磁场力一定为零.故B正确.
C、根据安培力公式F=BILsinα可知,当F=0时,B不一定等于零.故C正确.
D、根据左手定则可知,磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向垂直.故D错误.
故选:BC
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【题目】如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,开始弹簧处于原长h,让圆环沿杆滑下,圆环滑到杆的底端时速度恰好为零,则在圆环下滑过程中( )
A. 圆环机械能守恒
B. 弹簧的弹性势能先增大后减小
C. 当圆环的动能最大时弹簧的弹性势能最大
D. 当圆环滑到杆的底端时弹簧的弹性势能为mgh
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【题目】(多选题)如图所示,A、B两球分别套在两光滑的水平直杆上,两球通过一轻绳绕过一定滑轮相连,两杆和定滑轮在同一竖直面内.现在A球以速度v向左匀速移动,某时刻连接两球的轻绳与水平方向的夹角分别为α、β,则下列说法中正确的是( )
A. 此时B球的速度为v
B. 此时B球的速度为v
C. 在β增大到90°的过程中,B球做减速运动
D. 在β增大到90°的过程中,B球做加速运动
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【题目】下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
A. 电学中引入了点电荷的概念,运用了理想化模型的方法,只有带电体体积很小的情况下才能看做点电荷
B. 在推导匀变建直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了假设法
C. 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电容,加速度都是采用比值法定义的
D. 根据速度定义式,当Δt非常小时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
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【题目】如图所示,两根通电直导线用四根长度相等的绝缘细线悬挂于O、O'两点,已知OO'连线水平,导线静止时绝缘细线与竖直方向的夹角均为θ,保持导线中的电流大小和方向不变,在导线所在空间加上匀强磁场后绝缘细线与竖直方向的夹角均增大了相同的角度,下列分析正确的是( )
A.两导线中的电流方向一定相同
B.两导线中的电流方向一定相反
C.所加磁场的方向可能沿Z轴正向
D.所加磁场的方向可能沿y轴负向
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【题目】两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上有两点M、N,且0M>ON,中图可知( )
A. N点的电势低于M点的电势
B. M、N两点的电场方向相同且M点的场强大小大于N点的场强大小
C. 仅在电场力作用下,正电荷可以在x轴上M、N之间的某两点做往复运动
D. 负电荷沿x轴从M点移到N点的过程中电场力一直做正功
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【题目】如图所示,平行光滑U形导轨倾斜放置,倾角θ=30°。,导轨间的距离L=1.0m,电阻R=R1=3.0Ω,电容器电容C=2×10-8C,导轨电阻不计。匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=2.0T,质量m=0.4kg,电阻r=1.0Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小F=5.0N的恒力,使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行,求:
(1)金属棒ab达到匀速运动时的速度大小(g=10m/s);
(2)金属棒ab从静止开始到匀速运动的过程中通过电阻R的电荷量。
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【题目】如图所示,摩托车做特技表演时,以v0=10m/s的速度从地面冲上高台,t=5s后以同样大小的速度从高台水平飞出.人和车的总质量m=1.8×102kg,台高h=5.0m.摩托车冲上高台过程中功率恒定为P=2kW,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1) 人和摩托车从高台飞出时的动能Ek;
(2) 摩托车落地点到高台的水平距离s;
(3) 摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功Wf.
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【题目】如图所示,经过专业训练的杂技运动员进行爬杆表演,运动员爬上8 m高的固定竖直金属杆,然后双腿夹紧金属杆倒立,头顶离地面7 m高,运动员通过双腿对金属杆施加不同的压力来控制身体的运动情况.假设运动员保持如图所示姿势,从静止开始先匀加速下滑3 m,速度达到4 m/s时开始匀减速下滑,当运动员头顶刚要接触地面时,速度恰好减为零,设运动员质量为50 kg.(空气阻力不计)求:
(1)运动员匀加速下滑时的加速度大小;
(2)运动员匀减速下滑时所受摩擦力的大小;
(3)运动员完成全程所需的总时间.
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