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9.如图所示,Q1、Q2是两个等量正电荷,固定在绝缘平面内,在其连线上有一光滑绝缘杆,杆上套一带正电的小球,杆所在区域同时存在一个匀强磁场,磁场方向如图所示,不计小球重力.从靠近Q2的图示某位置由静止释放小球,小球在整个运动过程中(  )
A.速度一直增大B.加速度一直增大
C.所受洛伦兹力大小一直变化D.所受洛伦兹力方向一直不变

分析 小球开始受到Q2对它的库仑力大于Q1对它的库仑力,所以先向左运动,运动的过程中受到洛伦兹力,通过受力情况,知小球向左先加速后减速到0.然后又返回.

解答 解:小球由静止释放后沿绝缘杆先向左做加速运动,运动到杆的中点时,所受电场力为零,加速度为零,速度达到最大,然后越过中点继续向左做减速运动,水平方向所受电场力不断增大,加速度不断增大,最后速度变为零,然后反向再向右运动,如此反复,小球在运动过程中速度大小与方向不断发生变化,因此所受洛伦兹力大小与方向也不断发生变化,
故A、B、D错误,C正确.
故选:C

点评 解决本题的关键能够根据小球的受力情况分析出小球的运动情况,从而可知洛伦兹力的变化

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,E为电源,其内阻不可忽略,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,L为指示灯泡,C为平行板电容器,G为灵敏电流计.闭合开关S,当环境温度明显升高时,下列说法正确的是(  )
A.L变亮B.RT两端电压变大
C.C所带的电荷量减少D.G中出现由a→b的电流

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.(1)某物理实验小组在使用多用电表按正确步骤测量某一电阻阻值,选择开关指在“×100”欧姆档,指针指示位置如图1所示,则这电阻阻值是2200Ω.
(2)然后他们用伏-安法来测未知电阻(电流表的内阻1Ω,电压表的内阻20kΩ);为了得到尽量多的数据、较精确测出电阻值,并要求电压从0开始调节,他们应选用图2中的B图所示电路进行实验.用此方法测出的电阻值比真实值偏大.(填“小”或“大”)
(3)在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”实验中,某同学测得了七组数据(如表).
1234567
U/v1.221.020.880.600.630.510.48
I/A0.20.40.50.60.70.81.0
①根据表中实验数据在图3中已描好点,试作出U-I图线;从图线中得出,电源电动势E=1.5V,内电阻r=1.18Ω.
②若一位同学未画出图线,只选用其中两组U和I的数据,根据公式E=U1+I1r和E=U2+I2r算出E和r,这样做可能得出误差很大的结果,则他选用其中第4组和第7组数据时算得的结果误差大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:
(1)为了探究加速度与质量的关系,应保持合力不变,为了直观地判断加速度与质量的关系,应作a-$\frac{1}{M}$(选填“a-M”或“a-$\frac{1}{M}$”)图象.
(2)在“探究加速度与力、质量的关系”时,下列叙述正确的是B
A.平衡摩擦力时,应将砝码盘和砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先释放小车,再接通打点计时器的电源
D.可用天平测出砝码盘和砝码的质量m,以及小车的质量M,再用公式$\frac{mg}{M}$求出小车运动的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,绝缘细线上端固定,下端挂一轻质小球a,a的表面镀有铝膜;在a旁边固定有一绝缘金属球b,开始时a、b都不带电.使b带电时(  )
A.a不动B.a远离b
C.a靠近bD.a靠近b,并被b吸住不离开

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,电阻R1=10Ω,电动机M线圈电阻R2=10Ω,电路两端电压U保持不变.当开关S断开时,电流表的示数为I1=0.5A;当开关S闭合后,电动机转起来,电流表示数为I2,整个电路消耗的电功率为P,则(  )
A.U=5VB.I2=1AC.P=5WD.P<5W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在如图所示的坐标系中,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向.在第一、第二象限内,既无电场也无磁场,在第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面(纸面)向里的匀强磁场,在第四象限,存在与第三象限相同的匀强电场,还有一个等腰直角三角形区域OMN,∠OMN为直角,MN边有挡板,已知挡板MN的长度为2$\sqrt{2}$L.一质量为m、电荷量为q的带电粒子,从y轴上y=L处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限,然后经过x轴上x=-2L处的P2点进入第三象限,带电粒子恰好能做匀速圆周运动,之后经过y轴上y=-2L处的P3点进入第四象限.已知重力加速度为g.求:
(1)粒子到达P2点时速度的大小和方向;
(2)第三象限空间中磁感应强度的大小;
(3)现在等腰直角三角形区域OMN内加一垂直纸面的匀强磁场,要使粒子经过磁场偏转后能打到挡板MN上,求所加磁场的方向和磁感应强度大小的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,宽度L=1m的足够长的U形金属光滑导轨水平放置,右端接有R=0.8Ω的电阻,框架处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T.导轨上放置一根质量m=0.5kg、电阻r=0.2Ω的金属棒ab.用一水平向左的恒力F=5N的力使棒从静止开始沿导轨运动(棒始终与导轨接触良好且垂直,导轨及其余电阻不计,g取10m/s2)当ab的速度达到2m/s时,求:
(1)此时刻ab 杆产生的感应电动势的大小;
(2)此时刻ab杆的加速度的大小;
(3)ab杆所能达到的最大速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强偏转电场.一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2水平射出,立即进入场强大小为E、方向竖直向下的匀强偏转电场,最后打在照相底片D上.已知同位素离子的电荷量为q(q>0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B0的匀强磁场,照相底片D与狭缝S1、S2的连线平行且距离为L,离子重力不计.
(1)求从狭缝射出的离子速度v0的大小;
(2)若打在照相底片上的离子在匀强偏转电场中沿速度v0方向飞行的距离为x,求出x与离子质量m之间的关系表达式(用E0、B0、E、q、m、L表示).

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