A. | 无论磁感应强度大小如何,获得初速度瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用 | |
B. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用 | |
C. | 小球在从环形细圆管的最低点运动 到所能到达的最高点过程中,水平方向分速度的大小一直减小 | |
D. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同 |
分析 由左手定则可判定小球受到的洛伦兹力始终指向圆心,对受力分析,结合圆周运动方程可分析小球是不是受到弹力;由于洛伦兹力不做功,由动能定理可判定小球是否能到最高点.由曲线运动的速度方向,以及速度的分解可以判定小球运动过程中,水平速度的变化.
解答 解:A、由左手定则可判定小球受到的洛伦兹力F始终指向圆心,另外假设小球受到管道的支持力N,小球获得v0=$\sqrt{5gR}$的初速度后,由牛顿第二定律可得:
F+N-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:N=mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$-F=6mg-qv0B
可见,只要B足够大,满足6mg=qv0B,支持力N就为零,所以小球在最低点不一定受到管壁的弹力作用.故A错误.
BD、由于洛伦兹力不做功,只有重力对小球做功,故小球能不能到最高点与磁感应强度大小无关,从最低点到最高点的过程中,由动能定理可得:
-mg2R=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
解得:v=$\sqrt{gR}$,
可知小球能到最高点,由于当v=$\sqrt{gR}$,小球受到的向心力等于mg,故此时小球除受到重力,向下的洛伦兹力之外,一定还有轨道向上的支持力大小等于洛伦兹力,故B、D正确.
C、对小球的速度分解在水平和竖直方向上,小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,水平方向分速度先减小,至圆心等高处,水平分速度为零,再往上运动,水平分速度又增加,故C错误.
故选:BD.
点评 该题要注意洛伦兹力不做功,只改变速度方向,掌握基本的圆周运动公式,要知道一个临界问题,即最高点时,重力充当向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.4m/s2 | B. | 0.2m/s2 | C. | 4m/s2 | D. | 2m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 灯泡亮度变亮 | B. | 电流表示数变大 | ||
C. | 电源的输出功率变大 | D. | 滑动变阻器接入电路中的阻值变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | LA=$\frac{L}{2}$ | B. | LA=$\frac{L}{4}$ | C. | tA=$\frac{t}{4}$ | D. | tA=$\frac{t}{{\sqrt{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 假如物体间失去了摩擦力,任何运动物体的机械能一定守恒 | |
B. | 假如没有洛伦兹力,导体棒切割磁感线时就不会产生动生电动势 | |
C. | 假如磁体周围失去了磁场,那么其它形式的能都将无法转化为电能 | |
D. | 假如导体失去了电阻,所有用电器将都不能工作 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小灯泡L1、L2都变亮 | B. | 小灯泡L1、L2都变暗 | ||
C. | 小灯泡L1变亮,L2变暗 | D. | 小灯泡L1变暗,L2变亮 |
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