题目内容
20.一根长为0.2m的通电直导线放在一匀强磁场中,导线与磁场垂直,导线中的电流为0.5A,测得它受到的磁场力为0.08N,则磁场的磁感应强度为0.8T;若将导线中的电流减小到0.05A,那么该磁场的磁感应强度为0.8T.分析 由题意可知B⊥L,故根据磁感应强度的定义B=$\frac{F}{IL}$即可求得磁感应强度大小,注意磁场的磁感应强度只与磁场本身有关,与电流大小无关.
解答 解:因磁场和电流相互垂直,则根据磁感应强度的定义可知:B=$\frac{F}{IL}$=$\frac{0.08}{0.2×0.5}$=0.8T;
磁场的磁感应强度只与磁场本身有关,与电流大小无关,电流强度减小为0.05A,则该磁场的磁感应强度仍为0.8T,
故答案为:0.8;0.8.
点评 解决本题的关键掌握安培力的公式F=BIL,知道磁场的磁感应强度只与磁场本身有关,与安培力和电流无关.
练习册系列答案
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10.
如图所示,在风力发电机的叶片上有A、B、C三点,其中A、C在叶片的端点,B在叶片的中点.当叶片转动时,下列说法正确的( )
| A. | A、B、C三点线速度大小都相同 | |
| B. | A、B、C三点角速度大小都相等 | |
| C. | A、B、C三点中,B点的向心加速度最小 | |
| D. | A、B、C三点中,B点的转速最小 |
11.
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则( )
| A. | 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动 | |
| B. | 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大 | |
| C. | 乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减小 | |
| D. | 乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能先减小后增大 |
15.
某同学在探究通过导体的电流与其电压的关系时,将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象,根据图象分析,下列说法正确的是( )
| A. | 导体a的电阻大于b的电阻 | |
| B. | 当导体b两端电压是1V时,通过b导体中的电流为0.1A | |
| C. | 当通过导体a的电流为0.9A时,导体a两端的电压为4V | |
| D. | 将导体b连接到电压为5V的电源上时通过导体b的电流为0.5A |
5.
如图,人造卫星M、N在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动.已知M、N连线与M、O连线间的夹角最大为θ,则M、N的运动周期之比等于( )
| A. | sin3θ | B. | $\frac{1}{si{n}^{3}θ}$ | C. | $\sqrt{si{n}^{3}θ}$ | D. | $\sqrt{\frac{1}{si{n}^{3}θ}}$ |
12.对于一定量的理想气体,下列说法正确的是( )
| A. | 当气体温度变化时,气体内能一定变化 | |
| B. | 若气体的内能不变,其状态也一定不变 | |
| C. | 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变 | |
| D. | 若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大 | |
| E. | 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关. |
9.物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,则( )
| A. | 物体在某秒末的速度一定是该秒初速度的2倍 | |
| B. | 物体在某秒末的速度一定比该秒初的速度大2 m/s | |
| C. | 物体在某秒初的速度一定比前秒末的速度大2 m/s | |
| D. | 物体加速度方向与速度方向一定相同 |
3.
光滑的水平面上有一个物体,初速度为0,对物体施加一个大小不变、方向时而向东时而向西的水平力F(如图所示,取向东为正),共历时60s.下列说法正确的是( )
| A. | 在这60s内,物体一直向东运动,从不向西运动 | |
| B. | 在这60s内,物体时而向东运动,时而向西运动 | |
| C. | 在60s末物体回到初始位置,速度为0 | |
| D. | 在60s末物体位于初始位置之东,速度不为0 |