| A. | 电流元IL在磁场中受力为F,则磁感应强度B一定等于$\frac{F}{IL}$ | |
| B. | 磁感应强度大小与电流元IL的乘积成反比,与F成正比 | |
| C. | 磁感应强度方向与电流元IL在此点的受力方向相同 | |
| D. | 以上说法都不对 |
分析 磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,通过电流元垂直放置于磁场中所受磁场力与电流元的比值来定义磁感应强度.比值与磁场力及电流元均无关.电流元所受磁场力是由左手定则来确定.
解答 解:A、若电流元IL垂直放置在磁场中所受力为F,则磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$.由于这里电流元没有讲清如何放置,故A错误;
B、磁感应强度大小与电流元IL的乘积和F无关,它是磁场本身的性质,故B错误;
C、磁场中某点磁感应强度的方向,与电流元在此点的受力方向是相互垂直,由左手定则可知,安培力垂直于磁场与电流元所构成的平面.故C错误;
D、因以上均错误,故D正确.
故选:D.
点评 磁感应强度是通过比值定义得来,其大小与安培力电流元无关;例如电场强度也是这种定义,电场强度与电场力及电荷量均没有关系.再如密度也是,密度与物体的质量及体积均无关.同时电流元放入磁场中不一定有磁场力,还受放置的角度有关.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1 N | B. | 0.1 N | C. | 10 N | D. | 100 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 库仑发现了电流的磁效应 | |
| B. | 麦克斯韦建立了完整的电磁场理论并首先验证了电磁波存在 | |
| C. | 法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律 | |
| D. | 伽利略提出的万有引力定律奠定了天体力学的基础 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 由R=$\frac{U}{I}$可得导体电阻与其两端电压成正比,与电流成反比 | |
| B. | 由R=ρ$\frac{l}{S}$可得导体的电阻仅与导体的长度、横截面积和材料有关 | |
| C. | 电功率越大,电流做功越快,单位时间内电路中产生的焦耳热一定越多 | |
| D. | 焦耳定律Q=I2Rt最初是由焦耳由实验直接得到的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电势能逐渐减小 | B. | 电势能逐渐增大 | ||
| C. | q3受到的电场力逐渐减小 | D. | q3受到的电场力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{L}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}L}{2}$ | C. | $\frac{(2-\sqrt{2})L}{2}$ | D. | 以上答案都不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 根据磁感应强度B的定义式B=$\frac{F}{IL}$可知,磁感应强度B与F成正比,与IL成反比 | |
| B. | 一小段通电导线放在磁感应强度为零处,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,该处的磁感应强度一定为零 | |
| D. | 磁感应强度是用来表示磁场强弱的物理量 |
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