题目内容
18.关于磁感线和电场线,下述说法正确的是( )| A. | 磁体外部的磁感线都是从磁体的北极出发,到南极终止 | |
| B. | 磁感线和电场线都是一些互相平行的曲线 | |
| C. | 磁感线是闭合曲线,电场线是不闭合曲线 | |
| D. | 磁感线和电场线都只能分别表示磁场和电场的方向 |
分析 对于磁感线:为了描述磁场,在实验的基础上,利用建模的方法想象出来的磁感线,磁感线并不客观存在.磁感线在磁体的周围是从磁体的N极出发回到S极.在磁体的内部,磁感线是从磁体的S极出发,回到N极.磁场中的一点,磁场方向只有一个,由此入手可以确定磁感线不能相交.磁场的强弱可以利用磁感线的疏密程度来描述.磁场越强,磁感线越密集.
对于电场线:电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,不相交不闭合,电场线疏密描述电场强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱.
解答 解:A、磁感线在磁体的周围是从磁体的N极出发回到S极.在磁体的内部,磁感线是从磁体的S极出发,回到N极,故A错误.
B、磁感线和电场线不一定相互平行的曲线,故B错误.
C、由上分析知,磁感线是闭和曲线;而静电场的电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,是不闭合的曲线,故C正确.
D、磁感线和电场线的切线方向分别表示磁场和电场的方向,磁感线和电场线疏密可以表示磁场和电场的强弱,故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键要掌握磁感线和电场线的共同点和不同点,要明确磁感线和电场线都不存在、不相交,切线方向表示场的方向,疏密表示场的强弱,但电场线不闭合,磁感线是闭合曲线.
练习册系列答案
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6.
C、D两点固定两个点电荷,两点电荷所形成的电场如图所示,图中A、B、E、F四点在两点点电荷连线上,且AB=BC=CD=DE=EF,现将一电荷量为+q的试探电荷先从A点移到B点,再从E点移到F点,下列说法正确的是( )
| A. | 两次移到试探电荷的过程中,电场力一定都做负功 | |
| B. | C、D两点电荷的电荷量相等 | |
| C. | 试探电荷从E点移到F点的过程中电势能可能先增大后减小 | |
| D. | 两次移到试探电荷的过程中,电场力所做功的绝对值大小相等 |
3.在如图所示的四幅图中,AB、BC均为轻质杆,各图中杆的A、C端都通过铰链与墙连接,两杆都在B处由铰链相连接.下列关于杆受力的说法正确的是( )
| A. | 甲图中的AB杆、BC杆均可替换为轻绳 | |
| B. | 乙图中的AB杆表现为拉力,BC杆表现为支持力 | |
| C. | 丙图中的AB杆、BC杆均可替换为轻绳 | |
| D. | 丁图中的AB杆、BC杆均表现为支持力 |
10.
如图所示,倾角为30°、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端,现由静止释放A、B两球,球B与弧形挡板碰撞过程中无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,它们最终均滑至水平面上.重力加速度为g,不计一切摩擦.则( )
| A. | 小球A、B在水平面上不可能相撞 | |
| B. | B球刚滑至水平面时速度大小为$\frac{1}{2}\sqrt{gl}$ | |
| C. | A球刚滑至水平面时速度大小为$\frac{\sqrt{5gL}}{2}$ | |
| D. | 整个过程中,轻绳对B球做功为$\frac{9mgL}{8}$ |
13.
如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.04kg,在该平面上以v0=4m/s、与导线成θ角的初速度运动,下列说法正确的是( )
| A. | 若θ=0°,金属环做减速直线运动,最终静止 | |
| B. | 若θ=90°,金属环做减速直线运动,最终静止 | |
| C. | 若θ=60°,金属环最终静止,环中最多能产生0.32J的电能 | |
| D. | 若θ=60°,金属环最终做匀速直线运动,环中最多能产生0.24J的电能 |
14.
太阳系的行星都在绕太阳运转,我们把行星的运动简化为圆周运动如图,从水星凌日即水星和地球太阳在一条直线上开始计时,经过相同的时间,测量出水星和地球绕太阳运动的角度分别为θ1和θ2(均小于90度).则由此可求得水星和地球( )
| A. | 到太阳的距离之比 | B. | 绕太阳运动的周期之比 | ||
| C. | 绕太阳的动能之比 | D. | 受到的太阳引力之比 |