下列选项对公式认识正确的是
A.公式可以用来求平行板电容器两极板间的匀强电场的电场强度,其中Q为一极板所带电量的绝对值,r为研究点到带正电极板的距离 |
B.P=I2R可用来计算电风扇正常工作时内阻的发热功率 |
C.由公式可知导体的电阻与加在导体两端电压成正比,与通过导体的电流成反比 |
D.由公式可知,磁场中某一点的磁感应强度由公式中的电流I的大小来决定 |
有一小段通电导线,长为1 cm,电流强度5 A,把它置于磁场中某点,受到的安培力为0.1 N,则该点的磁感应强度B一定是( )
A.B=2 T | B.B≤ 2 T |
C. | D.以上情况均可能 |
关于磁场和磁感线的描述,正确的说法有
A.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场一样,也是一种物质 |
B.磁感线可以形象地表现磁场的强弱与方向 |
C.磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止 |
D.磁感线就是细铁屑在磁铁周围排列出的曲线,没有细铁屑的地方就没有磁感线 |
有一矩形线圈,面积为S,匝数为n,将它置于匀强磁场中,且使线圈平面与磁感线方向垂直,设穿过该线圈的磁通量为φ,则该匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.φ/(ns) | B.nφ/S | C.φ/S | D.无法判断 |
关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是( )
A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大 |
C.线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大 |
D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大 |
霍尔元件能转换哪两个量( )
A.把温度这个热学量转换为电阻这个电学量 |
B.把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量 |
C.把力转换为电压这个电学量 |
D.把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量 |
一根长为20cm的导体棒垂直磁场方向放在匀强磁场中。当导体棒中通有0.05A的电流时,导体棒受到的安培力大小为,则导体棒所在处磁场的磁感应强度大小为 ( )
A. | B. | C. | D. |
根据磁感应强度的定义式B=F/(IL),下列说法中正确的是
A.在磁场中某确定位置,B与F成正比,与I、L的乘积成反比 |
B.一小段通电直导线在空间某处受磁场力F=0,那么该处的B一定为零 |
C.磁场中某处B的方向跟电流在该处受磁场力F的方向相同 |
D.一小段通电直导线放在B为零的位置,那么它受到的磁场力F也一定为零 |
如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线为中心,半径为R的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是( )
A.直导线中电流方向垂直纸面向里 |
B.d点的磁感应强度为0 |
C.a点的磁感应强度为2T,方向向右 |
D.b点的磁感应强度为T,方向斜向下,与B成450角 |
关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.由B=可知,磁场中某处的磁感应强度大小随通电导线中电流I的减小而增大 |
B.由B=可知,磁场中某处的磁感应强度大小随通电导线所受磁场力F的增大而增大 |
C.通电导线所受的磁场力为零,该处的磁感应强度不一定为零 |
D.放置在磁场中1 m长的通电导线,通过1 A的电流受到的力为1 N,则该处的磁感应强度就是1 T |
磁铁在高温下或者受到敲击时会失去磁性,根据安培的分子电流假说,其原因是( )
A.分子电流消失 | B.分子电流的取向变得大致相同 |
C.分子电流的取向变得杂乱 | D.分子电流的强度减弱 |
有关磁场的物理概念,下列说法中错误的是( )
A.磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,是矢量 |
B.磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向有关 |
C.磁感应强度的方向跟放入磁场中的受磁场力作用的电流方向有关 |
D.磁感线的切线方向表示磁场的方向,其疏密表示磁感应强度的大小 |
如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是:
A. o点处的磁感应强度为零 |
B. a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反 |
C. c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同 |
D. a、c两点处磁感应强度的方向不同 |
关于磁感应强度,下列说法中正确的是
A.由可知,B与F成正比,与IL成反比 |
B.通电导线放在磁场中某点,那点就有磁感应强度,如将通电导线拿走,那点的磁感应强度就为零 |
C.通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场,即B=0 |
D.磁场中某一点磁感应强度由磁场本身决定,大小和方向唯一确定,与通电导线无关 |