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下列说法中正确的是(  )

 

A.

由B=可知,磁感应强度B与一小段通电直导线受到的磁场力成正比

 

B.

一小段通电导线所受磁场力的方向就是磁场方向

 

C.

一小段通电导线在某处不受磁场力,该处磁感应强度一定为零

 

D.

磁感应强度为零的地方,一小段通电导线在该处不受磁场力


考点:

磁感应强度;左手定则..

分析:

本题考查了磁场的大小与方向,磁感应强度B=是采用比值法定义的,B大小与F、IL无关,B由磁场本身决定,当电流方向与磁场方向不在同一直线上时,导体才受到磁场力作用,磁场力的方向与电流、磁场垂直.

解答:

解:A、磁感应强度B= 是采用比值法定义的,B大小与F、IL无关,B由磁场本身决定,故A错误;

B、根据左手定则可知,磁场方向与磁场力方向垂直,故B错误;

C、根据F=BIL可知,当磁感应强度为零处,它所受磁场力一定为零,但在某处不受磁场力,该处磁感应强度一定为零,还与放置的位置有关,当导体方向与磁场方向在一条线上时,导体不受磁场力作用,此时磁感应强度并非为零,故C错误,D正确.

故选D.

点评:

对于磁感应强度的定义式B=,要明确其定义方法、适用条件,以及各个物理量的含义,可以和电场强度的定义E=类比学习,并知道通电导线在磁场中是否受到还与放置的角度有关.

 

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平行板电容器充电后断开电源,然后将两极板的正对面积逐渐增大,则在此过程中(  )

 

A.

两极板上的电量保持不变

B.

电容器电容将逐渐增大

 

C.

两极板间的电压逐渐增大

D.

两极板间的电场强度将逐渐增大

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如图所示,轻质弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端的挡板C上,另一端自然伸长到A点。质量为m的物块从斜面上B点由静止开始滑下,与弹簧发生相互作用,并最终停在斜面上某点。下列说法正确的是(       )

  

 

 A.物块最终停在斜面上某点时,弹簧处于压缩状态

   B.物块第一次滑到A点时速度最大

   C.在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力与摩擦力做功之和

   D.在物块的整个运动过程中,物块减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能

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如图所示,风洞实验室中能模拟产生恒定向右的风力。质量的小球穿在长的直杆上并置于实验室中,球与杆间的动摩擦因数为0.5,当杆竖直固定放置时,小球恰好能匀速下滑。保持风力不变,改变固定杆与竖直线的夹角,将小球从O点静止释放。g取10m/s2,,求:

(1)当时,小球离开杆时的速度大小;

(2)改变杆与竖直线的夹角,使球下滑过程中与杆之间的摩擦力为0,求此时的正切值。

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如图所示,一质量为m/3的人站在质量为m的小船甲上,以速度v0在水面上向右运动。另一完全相同小船乙以速率v0从右方向左方驶来,两船在一条直线上运动。为避免两船相撞,人从甲船以一定的速率水平向右跃到乙船上, 求:为能避免两船相撞,人水平跳出时相对于地面的速率至少多大?

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如图所示是用一个直流电动机提升重物的装置,重物质量m=50kg,电源电压U=100V,不计各处的摩擦,当电动机以v=0.9m/s的恒定速度将重物向上提升1m时,电路中的电流I=5A.由此可知(  )

 

A.

电动机线圈的电阻r=1Ω

B.

电动机线圈的电阻r=2Ω

 

C.

该装置的效率为90%

D.

此过程中额外功为50J

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如图所示,两根足够长的光滑金属导轨,相距为L=10cm,竖直放置,导轨上端连接着电阻R1=1Ω,质量为m=0.01kg、电阻为R2=0.2Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中.ab杆由静止释放,经过一段时间后达到最大速率,g取10m/s2,求此时:

(1)杆的最大速率;

(2)ab间的电压;

(3)电阻R1消耗的电功率.

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用游标卡尺测量某小球直径时,为使测量爪靠近小球,应用手指推动部件(如图中“A”、“B”、“C”),并旋紧紧固螺丝再进行读数.如图是卡尺的某次测量其读数为 10.30 mm.

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两电荷量分别为 q1和 q2的点电荷放在 x 轴上的 O、M 两点,两电荷连线上各点电势随 x变化的关系如图所示,其中 A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,不计重力,则(    )

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B.将一正点电荷静放在x轴负半轴,它将一直做加速运动

C.NC间场强方向向x 轴正方向

D.将一正点电荷从N点移动到 D点,电场力先做正功后做负功

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