| A. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,磁感应强度B与电流受到的安培力F成正比,与IL成反比 | |
| B. | 由B=$\frac{Φ}{S}$可知,磁感应强度B与通过线圈的Φ成正比,与线圈面积S成反比 | |
| C. | 由B=$\frac{f}{qv}$可知,磁感应强度B与运动电荷受到的洛伦兹力f成正比,与qv成反比 | |
| D. | 磁感应强度B由磁场本身决定,与是否放入电流、线圈、运动电荷均无关 |
分析 在磁场中磁感应强度有强弱,则由磁感应强度来描述强弱.将通电导线垂直放入匀强磁场中,即确保电流方向与磁场方向相互垂直,则所受的磁场力与通电导线的电流与长度乘积之比,磁感应强度B由磁场本身决定.
解答 解:A、磁场中某处的磁感应强度大小,就是通以电流I、长为L的一小段导线垂直放在该处时所受磁场力F与I、L的乘积的比值.磁感应强度B跟磁场力F,跟电流强度I和导线长度L的乘积均无关.故A错误;
B、由B=$\frac{Φ}{S}$可知,磁感应强度等于穿过与磁场垂直的单位面积上的磁通量,但磁感应强度与穿过线圈的磁通量无关;故B错误;
C、磁感应强度B由磁场本身决定,与运动电荷受到的洛伦兹力的大小无关.故C错误;
D、磁感应强度B由磁场本身决定,与是否放入电流、线圈、运动电荷均无关,故D正确;
故选:D
点评 磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$可知,是属于比值定义法,且导线垂直放入与磁场.即B与F、I、L均没有关系,它是由磁场的本身决定.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{mgsinθ}{Bq}$ | B. | $\frac{mgcosθ}{Bq}$ | C. | $\frac{mgtanθ}{Bq}$ | D. | $\frac{mgcotθ}{Bq}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体对斜面的压力和斜面对物体的支持力是一对平衡力 | |
| B. | 物体对斜面的摩擦力和物体重力沿斜面的分力是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 物体所受重力和斜面对物体的作用力是一对平衡力 | |
| D. | 物体所受重力和斜面对物体的支持力是一对平衡力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2m/s2,20N | B. | 4m/s2,25N | C. | 2m/s2,7.5N | D. | 4m/s2.5N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移为6 m | |
| B. | 第1次闪光时质点的速度为3 m/s | |
| C. | 质点运动的加速度为1 m/s2 | |
| D. | 这5秒内的平均速度为7 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 恒星的质量 | B. | 行星的质量 | ||
| C. | 行星和恒星的质量 | D. | 恒星的质量及行星的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体A整个运动过程,弹簧对物体A 冲量为零 | |
| B. | 物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间 | |
| C. | 物体A向左运动的最大速度vm=2$\sqrt{μg{x}_{0}}$ | |
| D. | 物体A与弹簧作用的过程中,最大弹性势能E0=$\frac{{I}_{0}^{2}}{2m}$-μmgx0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 金属棒运动过程中产生的感应电动势逐渐增大 | |
| B. | 金属棒运动过程中产生的感应电动势逐渐减小 | |
| C. | 金属棒运动过程中a端的电势比b端的低 | |
| D. | 金属棒运动过程中一直都会产生由b向a的感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 一定仍落在P点 | B. | 可能落在P点左方 | ||
| C. | 一定落在P点右方 | D. | 可能落在P点也可能落在P点右方 |
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