16.關于磁感應強度,下列說法正確的是( 。
A.磁感應強度是用來表示磁場強弱的物理量
B.磁感應強度的方向與磁場力的方向相同
C.若一小段長為L、通以電流為I導線,在磁場中某處受到的磁場力為F,則該處磁感應強度的大小一定是$\frac{F}{IL}$
D.由定義B=$\frac{F}{IL}$可知,電流I越大,導線長度L越長,某點的磁感應強度就越小

分析 磁感應強度是描述磁場強弱的物理量,通過電流元垂直放置于磁場中所受磁場力與電流元的比值來定義磁感應強度.比值與磁場力及電流元均無關.電流元所受磁場力是由左手定則來確定.

解答 解:A、磁感應強度是用來表示磁場強弱的物理量.故A正確;
B、磁感應強度的方向與磁場力的方向相互垂直,故B錯誤;
C、只有垂直放置時在磁場中某處受到的磁場力為F,該處磁感應強度的大小才是$\frac{F}{IL}$.故C錯誤;
D、磁感應強度B=$\frac{F}{IL}$只是比值定義式,它的大小取決于場源以及磁場中的位置,與F、I、L以及通電導線在磁場中的取向無關.故D錯誤;
故選:A

點評 磁感應強度是通過比值定義得來,例如電場強度也是這種定義,電場強度與電場力及電荷量均沒有關系.再如密度也是,密度與物體的質(zhì)量及體積均無關.同時電流元放入磁場中不一定有磁場力,還與放置的角度有關.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.下列說法正確的是( 。
A.波發(fā)生反射時波的頻率不變,波速變小,波長變短
B.波發(fā)生反射時頻率、波長、波速均不變
C.波發(fā)生折射時波的頻率不變,但波長、波速發(fā)生變化
D.波發(fā)生折射時波的頻率、波長、波速均發(fā)生變化

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7.下列說法中正確的是( 。
A.將放射性元素摻雜到其他穩(wěn)定元素中并大幅度降低其溫度,它的半衰期不發(fā)生改變
B.α射線是原子核發(fā)出的一種粒子流,它的電離能力在α、β、γ三種射線中是最弱的
C.原子核反應過程中的質(zhì)量虧損現(xiàn)象違背了能量守恒定律
D.氘核和氚核結(jié)合生成氦核的核反應方程式為${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n

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4.放射性物質(zhì)放出的射線有α射線、β射線和γ射線,在這三種射線中,電離本領最強的是α射線.

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11.如圖,質(zhì)量為m的小球在豎直放置的光滑圓形管道內(nèi)做圓周運動,下列說法中正確的有( 。
A.小球在水平線ab以上管道中運動時,內(nèi)側(cè)管壁對小球一定有作用力
B.小球通過最高點的最小速度為v=$\sqrt{Rg}$
C.小球通過最高點的最小速度為0
D.小球在水平線ab以下管道中運動時,外側(cè)管壁對小球一定有作用力

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1.某人站在升降機中的體重計上,若升降機沿豎直方向運動時觀察到體重計的讀數(shù)比靜止時大,則升降機可能的運動情況是( 。
A.升降機正在加速下降B.升降機正在加速上升
C.升降機正在減速下降D.升降機正在減速上升

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8.如圖所示,光滑的水平地面上有三個木塊a、b、c,質(zhì)量均為m,a、c之間用輕質(zhì)細繩連接.現(xiàn)用一水平恒力F作用在b上,三者開始一起做勻加速運動,運動過程中把一塊橡皮泥粘在某一木塊上面,達到穩(wěn)定后系統(tǒng)仍加速運動,且始終沒有相對滑動,下列說法正確的是(  )
A.無論粘在哪塊木塊上面,系統(tǒng)的加速度一定不變
B.若粘在b木塊上面,繩的張力和a、b間摩擦力一定都減小
C.若粘在a木塊上面,繩的張力減小,a、b間摩擦力不變
D.若粘在c木塊上面,繩的張力增大,a、b間摩擦力不變

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5.有A、B兩個物體,質(zhì)量分別為mA和mB若選擇一個確定的水平面為零勢能面,則關于它們的重力勢能或重力勢能的變化情況,以下說法中正確的是( 。
A.若A的高度是B高度的2倍,則A的重力勢能的數(shù)值一定是B的2倍
B.A和B位于同一水平面,若mA=2mB,則物體A的重力勢能的數(shù)值一定是物體B的2倍
C.將A和B由地面舉高到同一高度處,若mA=mB,則它們重力勢能的變化一定相同
D.將A和B從同一高度以相同的速率分別豎直上拋和平拋,若mA=mB,則從拋出到落地前的任意一段時間內(nèi),兩物體重力勢能的變化都相同

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6.已知某星球的自轉(zhuǎn)周期為T,物體在該星球赤道上隨該星球自轉(zhuǎn)的向心加速度為a,該星球赤道上物體的重力加速度為g,要使該星球赤道上的物體“飄”起來,該星球的自轉(zhuǎn)周期要變?yōu)椋ā 。?table class="qanwser">A.$\frac{a}{g}T$B.$\sqrt{\frac{a}{g-a}}T$C.$\sqrt{\frac{a}{g+a}}T$D.$\sqrt{\frac{a}{g}}T$

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