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20.关于磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$,下列说法正确的是(  )
A.通电导体棒长度L越长,则B越小
B.通电导体棒中电流I越大,则B越小
C.通电导体棒的受力方向就是B的方向
D.B只由磁场本身决定,与F,I,L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.但这属于比值定义法.即B与F、I、L均没有关系,它是由磁场的本身决定.

解答 解:A、这属于比值定义法.即B与F、I、L均没有关系,它是由磁场的本身决定.故AB错误,D正确.
C、由左手定则知通电导体棒的受力方向与B的方向垂直,故C错误;
故选:D.

点评 磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$,采用比值定义法,可知磁感应强度与该点是否放通电导线无关,由磁场本身的特性决定,同时明确安培力的方向与磁场方向相互垂直.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.(1)某同学用如图1所示的实验装置验证牛顿第二定律,并作出$a-\frac{1}{m}$关系图象如图2所示.从图象可以看出,作用在研究对象上的恒力F=N,当物体的质量M=l0kg时,它的加速度a=0.25m/s2
(2)甲乙两同学在同一实验中各取一套图1所示装置,装置均放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图3中甲、乙两条直线.设甲乙用的木块质量分别为m、m,甲乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ、μ,由图3可知m小于m,μ大于μ(均填“大于”“小于”或“等于”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一质点做匀加速直线运动,其位移x与时间满足x=45+2t2(x的单位是米,t的单位是秒),则下列结果正确的是(  )
A.初速度为4m/s
B.速度为2m/s2
C.运动过程中质点后1s比前1s的位移大4m
D.前4s的平均速度是10m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列关于物体重心的说法中,正确的是(  )
A.物体的重心必在物体上
B.形状规则的物体的重心就在物体的几何中心
C.重心是物体各部分所受重力的合力的等效作用点
D.重心就是物体内最重的一点

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.一辆汽车沿平直公路以某一初速度行驶,从某时刻起突然加速行驶,加速度大小为2m/s2,经10s发生位移为300m,求:
(1)汽车原来匀速行驶的速度为多大?
(2)从计时开始,当汽车的位移为150m时的速度为多大?
(3)假如此汽车以第(1)问的初速度行驶,现突然刹车,刹车过程加速度大小为4m/s2,求刹车后经过6s的时间汽车前进的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.在某十字路口,红灯拦停了很多汽车,被拦停的汽车排成笔直的一列,最前面一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐.若相邻两车的前端之间的距离均为l=6m,汽车启动时都以a=2.5m/s2的加速度做匀加速运动,加速到v=10m/s后做匀速运动通过路口,该路口亮绿灯时间t=30s,而且安装有倒计时显示的时间计时器(灯).如果交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,黄灯亮起时,车头已越过停车线的汽车能允许通过.
(1)若绿灯亮起瞬间,所有司机同时启动汽车,问有多少辆车能通过路口?
(2)第(1)问中不能通过路口的第一辆汽车司机,在计时器显示绿灯仅剩3s时间开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时则刚好停下,求刹车过程中汽车的加速度大小.(保留两位小数)
(3)现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后△t=0.70s启动汽车,后面司机都比前一辆车迟后0.70s启动汽车,在这种情况下,最多有多少辆车能通过路口?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列关于力的说法,正确的是(  )
A.甲用力把乙推到,说明甲对乙有力的作用,但乙对甲没有力的作用
B.拳击手一拳击出,没有击中对方,这时只有施力物体,没有受力物体
C.任何一个力,一定有施力物体和受力物体
D.不接触的物体也可以产生力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.从地面把一个物体以初速度为20米/秒竖直上抛(空气阻力忽略不计),则在t=2s时向上的位移最大,从抛出到回到原点所需时间是4s.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,两平行金属导轨之间的距离L为0.6 m,两导轨所在平面与水平面之间的夹角θ为37°,一质量m为0.1 kg,电阻r为0.2Ω的导体棒横放在导轨上,整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度B为0.5 T,方向垂直导轨平面斜向上,已知导体棒与金属导轨间的动摩擦因数μ为0.3,电阻R的阻值为0.8Ω,今由静止释放导体棒,导体棒沿导轨下滑s为3m时开始做匀速直线运动( sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)导体棒匀速运动的速度;
(2)导体棒开始下滑至匀速运动时,整个电路中产生的热能.

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