A. | 由于到达最高点时受到的洛伦兹力方向不同,所以到达最高点时,三个小球的速度不等 | |
B. | 经过最高点时,甲球的速度最小 | |
C. | 经过最高点时,甲球对轨道的压力最小 | |
D. | 在轨道上运动的过程中三个小球的机械能不守恒 |
分析 分析小球运动过程中受力、做功情况得到机械能守恒,即可得到在最高点的速度、向心力相同,然后对三个球分别进行受力分析即可得到甲球受到的支持力最小,即可由牛顿第三定律得到甲球对轨道的压力最小.
解答 解:小球在运动过程中受重力、支持力、洛伦兹力作用,故只有重力做功,那么小球在运动过程中机械能守恒,所以,到达最高点时小球的速度相等;
在最高点时,小球只受竖直方向上的力,所以,合外力做向心力,故合外力大小相等,方向竖直向下;
甲球带正电,洛伦兹力方向向下,重力方向向下;乙球带负电,洛伦兹力方向向上,重力方向向下,丙球不带电,无洛伦兹力,重力方向向下,
又有轨道对小球的支持力方向向下,所以,轨道对甲球的支持力最小,其次时丙球,最大的时乙球;
由牛顿第三定律可知,经过最高点时,甲球对轨道的压力最小,故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 物体运动状态量的求解,一般分析物体的受力、做功情况,然后由动能定理求解状态量.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈在滑进磁场的过程与滑出磁场的过程均做变加速直线运动 | |
B. | 线圈在滑进磁场的过程中与滑出磁场的过程中通过线框横截面的电荷量相同 | |
C. | 线圈在滑进磁场的过程中速度的变化量与滑出磁场的过程中速度的变化量不同 | |
D. | 线圈在滑进磁场的过程中产生的热量Q1与滑出磁场的过程中产生的热量Q2之比为3:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 量子卫星的发射速度有可能为7.8km/s | |
B. | 量子卫星的环绕速度小于同步卫星的环绕速度 | |
C. | 量子卫星的向心加速度小于同步卫星的向心加速度 | |
D. | 量子卫星绕地球的周期小于同步卫星绕地球的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表示数为22V | |
B. | 当开关S闭合后,电压表示数变小 | |
C. | 当开关S闭合后,变压器的输出功率增大 | |
D. | 当开关S闭合后,电流表示数变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在A点的速度方向竖直向上 | B. | C点的加速度方向竖直向下 | ||
C. | D点的加速度方向水平向左 | D. | B点与C点的速度方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定有感应电流 | B. | 一定没有感应电流 | ||
C. | 可能有也可能没有感应电流 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左 | |
B. | 导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0 | |
C. | 导体棒开始运动后速度第一次为零时,弹簧的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$m${{v}_{0}}^{2}$ | |
D. | 导体棒最终会停在初始位置,在导体棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{3}{8}mv_0^2$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=$\frac{10π}{3ω}$时,杆中电流由b流向a | |
B. | t=$\frac{π}{ω}$时,穿过闭合回路的磁通量最大 | |
C. | t=$\frac{π}{3ω}$时,安培力对棒做功的功率大小为$\frac{\sqrt{3}{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$ | |
D. | t=0到t=$\frac{10π}{3ω}$的时间内,R的发热量为$\frac{500π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{ω(R+r)^{2}}$ |
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