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8.關于電場線和磁感線,下列說法正確的是(  )
A.電場線和磁感線都是在空間實際存在的線
B.同一個電場電場線(或者同一個磁場的磁感線)有時可以相交
C.磁感線從磁體的N極發(fā)出,終止于S極
D.電場線從正電荷或無限遠出發(fā),終止于無限遠或負電荷

分析 電場線和磁感線都是人為假想的曲線,并非實際存在的線;電場線不閉合,而磁感線是閉合曲線;磁感線和電場線都不能相交;它們的強度都可以用疏密表示.

解答 解:A、電場線和磁感線都是人為假想的曲線,并非空間實際存在的線;故A錯誤.
B、磁場中兩條磁感線一定不相交,同樣電場中的兩條電場線也一定不相交,否則交點處電場方向有兩個,故B錯誤.
C、磁感線在磁體的周圍是從磁體的N極出發(fā)回到S極.在磁體的內部,磁感線是從磁體的S極出發(fā),回到N極.故C錯誤.
D、電場線從正電荷或無限遠出發(fā),終止于無限遠或負電荷,故D正確.
故選:D

點評 本題關鍵抓住電場線和磁感線的共同點和區(qū)別進行解答,要明確電場線的三個特點:不閉合、不存在,不相交,磁感線不存在、不相交,但是閉合曲線.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖所示的電路中,電源電動勢E=3V,內電阻r=1Ω,定值電阻R1=2Ω,R2=3Ω,電容器的電容C=100μF,閉合開關s,電路穩(wěn)定后電容器極板b的帶電量為1.5×10-4C.先閉合開關s,電路穩(wěn)定后斷開開關s,通過電阻R2的電量為1.5×10-4C.

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19.如圖所示,一根勻質繩的質量為M,其兩端固定在天花板上的A、B兩點.在繩的中點懸掛一質量為m的重物,懸掛重物的繩質量不計,設α、β分別為繩的端點和中點處的切線方向與豎直方向的夾角,則$\frac{tanα}{tanβ}$的大小為(  )
A.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{M+m}{m}$B.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{M}{m}$C.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{m}{m+M}$D.$\frac{tanα}{tanβ}$=$\frac{m}{M}$

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16.將力F分解成F1和F2,若已知F1的大小和F2與F的夾角θ(θ為銳角),則下列判斷不正確的是( 。
A.當F1>Fsinθ時,有兩解B.當F1=Fsinθ時,一解
C.當Fsinθ<F1<F時,有兩解D.當F1<Fsinθ時,無解

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.有甲、乙兩球,甲球由塔頂自由下落,當它下落高度a時,乙球在塔頂下與塔頂距離為b處開始自由下落,結果這兩球同時落地,則塔高為( 。
A.H=$\frac{(a+b)^{2}}{4a}$B.H=$\frac{(a+b)^{2}}{4b}$C.H=$\frac{{a}^{2}-^{2}}{4ab}$D.H=$\frac{{a}^{2}+^{2}}{4ab}$

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13.假設地球可視為質量分布均勻的球體.已知地球表面兩極處的重力加速度大小為g0,地球的半徑為R,地球的自轉周期為T,引力常量為G,由此可知( 。
A.地球的質量為$\frac{{{g_0}R}}{G}$
B.地球表面赤道處的重力加速度大小為${g_0}-\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$
C.近地衛(wèi)星在軌運行的加速度大小為g0
D.地球同步衛(wèi)星在軌道上運行的加速度大小為$\root{3}{{\frac{{16{π^4}{g_0}{R^2}}}{T^4}}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖的電路中,U=8V不變,電容器電容C=200μF,R1:R2=5:3,則R2兩端的電壓U2與電容器的帶電量Q分別為為(  )
A.U2=8V,Q=1.6×10-3CB.U2=3V,Q=6×10-4C
C.U2=5V,Q=1×10-3CD.U2=4V,Q=8×10-4C

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,在水平桌面上放一個質量為m=2kg的木塊,木塊與桌面間的動摩擦因數μ=0.4,使這個木塊沿桌面作勻速運動時的水平拉力F為多少?

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18.關于重力,下列說法正確的是( 。
A.重力的方向一定垂直物體的接觸面向下
B.只要物體的質量不變重力就不變
C.重力就是地球對物體的吸引力
D.重力是由于地球的吸引而使物體受到的力

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