A. | 两小球到达轨道最低点的速度vN>vM | |
B. | 两小球经过轨道最低点时对轨道的压力NN<NM | |
C. | 在磁场、电场中小球均能到达轨道的另一端最高处 | |
D. | 小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N 点的时间 |
分析 带电小球在磁场中运动,洛伦兹力不做功,根据动能定理求出运动到最低点的速度,从而根据牛顿第二定律求出底部对小球的支持力大小,然后进行比较.
解答 解:A、对左图,根据动能定理得:mgR=$\frac{1}{2}$mvM2,解得:vM=$\sqrt{2gR}$.
对右图,根据动能定理得:mgR-qER=$\frac{1}{2}$mvN2,解得:vN=$\sqrt{\frac{2(mgR-qER)}{m}}$.所以vM>vN.故A错误.
B、在最低点,对左图有:NM-mg-qvMB=m$\frac{{v}_{M}^{2}}{R}$,解得:NM>3mg.
对右图有:NN-mg=m$\frac{{v}_{N}^{2}}{R}$,解得:NN=3mg-qE.知NM>NN.故B正确.
C、左图在运动的过程中,只有重力做功,右图在运动的过程中,除重力做功外,还有电场力做负功,起阻碍作用,所以小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N点的时间.故C错误.
D、若在磁场中小球能运动到另一端的最高处,则根据动能定理知,在电场中,电场力始终做负功,小球不能到达最高点.故D正确.
本题选择错误的,故选:AC.
点评 解决本题的关键知道电场力做功和洛伦兹力做功的区别,知道洛伦兹力不做功,综合动能定理和牛顿第二定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度大于7.9km/s | B. | 周期等于地球自转周期 | ||
C. | 向心加速度小于地面重力加速度 | D. | 位于赤道正上空 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的波速为50m/s | |
B. | 质点a在这段时间内通过的路程为30cm | |
C. | 质点c在这段时间内通过的路程为20cm | |
D. | t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同 | |
E. | t+0.5s时刻,质点b的速度大于质点P的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若波速为5m/s,波一定向左传播 | |
B. | 若波向右传播,波速一定为5m/s | |
C. | 若周期为0.84s,波一定向左传播 | |
D. | 若周期为小于0.84s,波也一定向左传播 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,所以曲线运动不可能是匀变速运动 | |
B. | 物体受到一个方向不断改变的力,才可能做曲线运动 | |
C. | 物体不受外力,由于惯性而持续的运动不可能是曲线运动 | |
D. | 做曲线运动的物体所受到的力的方向一定是变化的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感线是从磁体的N极出来,终止于磁体S极 | |
B. | 磁感线不是磁场里实际存在的线 | |
C. | 电流在磁场中的受力方向,即为该处的磁场方向 | |
D. | 通电导线放入磁场中,磁场对导线的作用力一定不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
h(cm) | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
s(cm) | 19.5 | 28.5 | 39.0 | 48.0 | 56.5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | f1向下,f2向上,且f1=f2 | B. | f1向上,f2向下,且f1=f2 | ||
C. | f1向下,f2向下,且f1=f2 | D. | f1向上,f2向上,且f1=f2 |
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