题目内容
14.某同学对磁通量进行理解时,形成了下列看法,其中正确的是( )| A. | 磁通量就是磁感线 | |
| B. | 磁通量是标量 | |
| C. | 穿过某个平面的磁通量为零,则平面所在处一定无磁场 | |
| D. | 磁通量的国际单位是“韦伯”,即1Wb=1Tm2 |
分析 磁通量可以形象说成穿过线圈的磁感线的条数,当磁感线与线圈垂直时,则磁通量Φ=BS;当磁感线与线圈平行时,磁通量为零.
解答 解:A、磁通量可以形象说成穿过线圈平面的磁感线的条数,但它不是磁感线,故A错误;
B、磁通量是标量,只有大小没有方向,其正负表示磁感线由哪一面穿过,不表示方向,故B正确;
C、穿过某个平面的磁通量为零,可能是磁感线与线圈平面平行,不能说明平面所在处没有磁场,故C错误;
D、磁通量的国际单位是“韦伯”,根据Φ=BS可知,1Wb=1Tm2,故D正确.
故选:BD.
点评 此题考查磁通量的概念,及计算公式与成立条件,同时让学生明白同一磁场,同一线圈不同的放置,则穿过线圈的磁通量不同.
练习册系列答案
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| A. | 从0到t2时间内,导线框ab边受到的安培力先减小后增大 | |
| B. | 从0到t1时间内,导线框中电流越来越小 | |
| C. | 从0到t2时间内,导线框中电流的方向先为adcba后变为abcda | |
| D. | 从0到t1时间内,导线框中电流的方向为abcda |
5.“嫦娥三号”探测器是中国国家航天局嫦娥工程第二阶段的登月探测器,包括着陆器和月球车.该探测器从地球出发,到达月球后先进入半径为r、周期为T的近月圆轨道飞行,然后经历变轨进入椭圆轨道,最后在近月点降落到月球表面.已知月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{3}$,则以下说法中正确的是( )
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| B. | 探测器在近月圆轨道上运行时的线速度大于1.9 km/s | |
| C. | 月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{54}$ | |
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2.下列几幅图的有关说法中正确的是( )
| A. | 原子中的电子绕原子核高率运转时,运行轨道的半径是任意的 | |
| B. | 发现少数α粒子发生了较大偏转,因为原子的全部正电荷集中在很小的空间范围 | |
| C. | 光电效应实验说明了光具有粒子性 | |
| D. | 射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷 |
19.
如图所示电路中,电源内阻不可忽略,L1、L2两灯均正常发光,R1为定值电阻,R为一滑动变阻器,P为滑动片,若将滑动片向下滑动,则( )
| A. | L1灯变亮 | B. | L2灯变暗 | ||
| C. | R1上消耗功率变小 | D. | 总电流变大 |
6.
物块从某一高度自由落下,落在竖直于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点物块开始与弹簧接触,到B点时物块速度变为零.则:物块从A到B运动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 一直匀加速 | B. | 一直匀减速 | ||
| C. | 加速度先增加后减小 | D. | 加速度先减小后增加 |