A. | 小球在C点受到的洛伦兹力大小为qB$\sqrt{2gR}$ | |
B. | 小球在C点对轨道的压力大小为3mg+qB$\sqrt{2gR}$ | |
C. | 小球从C到D的过程中,外力F的大小保持不变 | |
D. | 小球从C到D的过程中,外力F的功率逐渐增大 |
分析 洛伦兹力的方向指向圆心,不改变速度的大小,根据动能定理求出到达C点时的速度.根据牛顿第二定律,径向的合力提供向心力,求出轨道对小球的支持力.
解答 解:A、因为洛伦兹力始终对小球不做功,故洛伦兹力不改变小球速度的大小,从A点运动到C点的过程中只有重力做功,根据动能定理得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得:v=$\sqrt{2gR}$.故小球在C点受到的洛伦兹力大小为f=qBv=qB$\sqrt{2gR}$.故A正确;
B、由左手定则可知,小球运动到C点时若受到的洛伦兹力的方向向上,则有:N+qvB-mg=$\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得:N=3mg-qvB,故B错误;
C、小球从C到D的过程中,洛伦兹力和支持力沿水平方向的分力增大,所以水平外力F的增大.故C错误;
D、小球从C到D的过程中小球的速率不变,而洛伦兹力和支持力不做功,所以小球的动能不变,拉力F的功率与重力的功率大小相等,方向相反.由运动的合成与分解可知,小球从C向D运动的过程中,竖直方向的分速度越来越大,所以重力的功率增大,所以外力F的功率也增大.故D正确.
故选:AD
点评 本题考查带电粒子在混合场中的运动,综合运用了动能定理和牛顿第二定律,关键是受力分析,运用合适的规律进行解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W+mgh1-mgh2 | B. | W+mgh2-mgh1 | C. | mgh1+mgh2-W | D. | mgh2-mgh1-W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小滑块与水平面之间的动摩擦因数μ=$\frac{2{E}_{0}}{mgL}$ | |
B. | C、O两点间的电势差UCO=$\frac{5{E}_{0}}{2q}$ | |
C. | C、O两点间的电势差UCO=$\frac{{E}_{0}}{2q}$ | |
D. | 小滑块运动的总路程s=$\frac{7L}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
钩码重力G/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
弹簧长度/cm | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所有电荷在电场中都要受到电场力的作用 | |
B. | 所有电荷在磁场中都要受到磁场力的作用 | |
C. | 一切运动电荷在磁场中都要受到磁场力的作用 | |
D. | 静止的电荷在磁场中可能会受磁场力的作用 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的质量 | B. | 物体与水平面之间的滑动摩擦力 | ||
C. | 物体与水平之间的最大静摩擦力 | D. | 在外力F为14N时,物体的速度最大 |
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