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20.如图所示,倾角为θ的斜面上,固定一内壁光滑且由绝缘材料制成的圆筒轨道,轨道半径为R,轨道平面与斜面共面,整个装置处于垂直斜面向上的匀强磁场中.一质量为m、电荷量为+q的小球,从轨道内的最高点M,无初速度沿轨道滑下,运动到轨道最低点N恰好对轨道无沿半径方向的压力(小球半径r<<R),下列说法正确的是(  )
A.带电小球运到最低点N时所受洛伦兹力大小为mgsinθ
B.带电小球在圆筒轨道内沿顺时针运动
C.带电小球在整个运动过程中机械能不守恒
D.匀强磁场的磁感应强度大小为$\frac{5m}{2q}$$\sqrt{\frac{gsinθ}{R}}$

分析 小球在磁场运动,受到洛伦兹力,但不做功,故只有重力做功,机械能守恒,根据动能定理和牛顿第二定律借口判断出洛伦兹力的大小和方向

解答 解:A、小球在运动过程中,只有重力做功,洛伦兹力不做功,到达最低端时的速度为v,由于小球恰好对轨道无沿半径方向的压力,故受到的洛伦兹力沿斜面向上,根据左手定则可知,带电小球在圆筒轨道内沿顺时针运动,根据动能定理可知:$2mgRsinθ=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
在最低点时有:$qvB-mgsinθ=\frac{m{v}^{2}}{R}$,
解得:qvB=5mgsinθ,
B=$\frac{5m}{2q}$$\sqrt{\frac{gsinθ}{R}}$故A错误,BD正确;
C、在整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,故C错误;
故选:BD

点评 本题主要考查了在洛伦兹力作用下的圆周运动,根据动能定理和牛顿第二定律即可求解,利用好左手定则判断出洛伦兹力的方向

练习册系列答案
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10.(1)某同学将灵敏电流计改装成一个量程为3V的电压表,改装后进行校验.先按图甲电路连接,调整分压器滑动触头使改装表达到满偏,此时标准电压表V0上示数为2.5V.再按图乙电路连接,给改装表串一个2.7KΩ电阻,调整滑动触头,使改装表仍能达到满偏,此时标准电压表V0上示数为5V,问:
①图甲中改装表的总内阻是2700Ω.
②采取什么措施可使该电表的改装能够成功:给改装表再串联一个阻值为540Ω的电阻.你改进的依据是:串联电阻可以分压.

(2)为了研究欧姆表的内部电池对电阻测量值的影响,某同学在多用电表内放入一节电动势为1.5V的干电池,换挡开关置于“×10”位置,将红墨笔短接进行欧姆调零,然后按如图丙所示与标准电阻箱连接,调节电阻箱,使电表指针恰好位于表盘中央,如图丁所示,此时电阻箱阻值为150Ω,则欧姆表此档内阻为150Ω.
  接着他又在多用电表内换上一节电动势为1.3V的干电池,在与电阻箱重新连接前他需要进行的操作是将红墨表笔短接进行欧姆表调零.再按图丙所示与标准电阻箱连接,调节电阻箱指针又恰好指在图丁所示位置,则此时电阻箱的阻值为130Ω.可见欧姆表内部电池电动势减小了,可使欧姆表的测量值比真实值偏大(选填“偏大”或“偏小”).

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11.现要用伏安法描绘一只标称值为“2.5V,0.6W”小灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:
A.电压表(0~3V,内阻3kΩ)
B.电流表(0~300mA,内阻0.5Ω)
C.滑动变阻器(10Ω,2A)
D.滑动变阻器(100Ω,1.0A)
E.蓄电池(电动势4V,内阻不计)
(1)为满足实验要求,滑动变阻器应选用C(用序号字母表示);
(2)用笔画线代替导线将实验电路图连接完整;
(3)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示,将该小灯泡与一电动势为1.5V,内阻为5Ω的电源相连,此时该灯泡的实际功率为0.112W.

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8.如图所示,正方形导线框abcd和菱形MNPQ在同一水平面内,ab=MN=MP=L,ab⊥NQ,N位于ab的中点,菱形区域存在方向竖直向上的匀强磁场,使线框从图示位置沿NQ方向匀速穿过菱形区域,规定电流逆时针为正,则线框中的电流i随位移x变化的图象可能是(  )
A.B.
C.D.

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15.一定质量的理想气体状态变化P-T图象如图所示,由图可知下列说法不正确的是(  )
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C.从b→c,气体内能变大,外界对气体做功
D.从c→a,气体内能不变,气体对外界做功

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5.如图所示,一质量M=8kg的光滑长木板停放在光滑水平面上,在木板上的0点处有一质量m=1.9kg的物块(可视为质点),在木板右端固定一轻质弹簧,弹簧为原长时左端刚好在O点,一颗质量为m0=0.1kg的子弹以v0=200m/s的初速度水平向右飞来,击中物块并留在其中,己知子弹击中木块的时间极短、弹簧的形变始终在弹性限度内.求:物块回到O点瞬间,物块和木板的速度大小分别是多少?

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