【题目】如图所示,两根长直导线竖直插人光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中,O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称.导线均通有大小相等、方向向上的电流.已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度B=k ,式中k是常数、I是导线中电流、r为点到导线的距离.一带正电的小球以初速度 v0从a点出发沿连线运动到b点.关于上述过程,下列说法正确的是( )
A.小球先做加速运动后做减速运动
B.小球做变加速直线运动
C.小球对桌面的压力先减小后增大
D.小球对桌面的压力一直在增大
【答案】D
【解析】解:根据右手螺旋定则可知直线M处的磁场方向垂直于MN向里,直线N处的磁场方向垂直于MN向外,磁场大小先减小,过O点后反向增大,根据左手定则可知,带正电的小球受到的洛伦兹力方向开始上的方向向上,过O得后洛伦兹力的方向向下.由此可知,小球将做匀速直线运动,小球对桌面的压力一直在增大,ABC不符合题意,D符合题意.
所以答案是:D.
【考点精析】认真审题,首先需要了解磁感应强度(磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向),还要掌握安培力(安培力做功与路径有关,绕闭合回路一周,安培力做的功可以为正,可以为负,也可以为零,而不像重力和电场力那样做功总为零)的相关知识才是答题的关键.
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【题目】同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置。图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板,M板上部有一半径为R的一圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,a为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H。N板上固定有三个圆环。将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各环中心,落到底板上距Q 水平距离为L 处。不考虑空气阻力,重力加速度为g。求:(1)小球运动到Q点时速度的大小以及对轨道压力;
(2)距Q水平距离为L的圆环中心到底板的高度。
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【题目】如图所示,一个平行板电容器放在图中虚线框所示矩形区域的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面且与板面平行,金属板a与电源的正极相连.一个不计重力的带正电粒子以初动能E从左向右水平进入平行板中,并沿直线穿过两板区域.则下列说法正确的是( )
A.保持开关S闭合,a板稍向上平移,粒子将沿曲线运动,从极板右边穿出时的动能减少
B.保持开关S闭合,a板稍向上平移,粒子仍沿直线运动,从极板右边穿出时的动能不变
C.断开开关S,a板稍向下平移,粒子仍沿直线运动,从极板右边穿出时的动能不变
D.断开开关S,a板稍向下平移,粒子将沿曲线运动,从极板右边穿出时的动能增加
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【题目】在用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中:现备有以下器材:
干电池1个,滑动变阻器,电压表,电流表,电键,导线若干.
(1)请将该实验所采用的电路图画在图1虚框中
(2)图2是根据实验数据画出的U﹣I图象.由此可知这个干电池的内阻为欧姆,短路电流为A.
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【题目】如图是“神舟十号”飞船返回舱成功返回地面时的情景。返回舱返回时,先靠降落伞减速,竖直落地前还靠反冲火箭使其速度进一步降低。假设返回舱速度是8 m/s,反冲火箭工作0.3 s后,速度降为2 m/s,在这个过程中,返回舱中的航天员( )
A. 处于超重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的3倍
B. 处于失重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的
C. 处于超重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的2倍
D. 处于失重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的
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【题目】如图所示,左右边界分别为PP′、QQ′的匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B方向垂直纸面向里.一个质量为m、电荷量大小为q的微观粒子,沿与左边界PP′成θ=45°方向以速度v0垂直射入磁场.不计粒子重力,欲使粒子不从边界QQ′射出,v0的最大值可能是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】三个分别带有正电、负电和不带电的质量相同的颗粒,从水平放置的平行带电金属板左侧以相同速度v0垂直电场线方向射入匀强电场,分别落在带正电荷的下板上的a、b、c三点,如图所示,下面判断正确的是( )
A.落在a点的颗粒带正电,c点的带负电,b点的不带电;
B.落在a、b、c点颗粒在电场中的加速度的关系是aa>ab>ac;
C.三个颗粒在电场中运动的时间关系是ta>tb>tc;
D.电场力对落在c点的颗粒做负功。
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【题目】将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示。以下判断正确的是
A. 前3s内货物处于失重状态
B. 前3s内与最后2s内货物的平均速度相同
C. 最后2s内货物只受重力作用
D. 第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒
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【题目】如图所示,细绳悬挂一个小球在竖直平面内来回摆动,在小球从P点向Q点运动的过程中( )
A.小球动能先减小后增大
B.小球动能一直减小
C.小球重力势能先增大后减小
D.小球重力势能先减小后增大
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