A. | 小球A不可能再处于静止状态 | B. | 小球A将可能沿轨迹1运动 | ||
C. | 小球A将可能沿轨迹2运动 | D. | 小球A将可能沿轨迹3运动 |
分析 首先对小球A进行受力分析,因受到重力,无论弹力是否存在,受到的电场力都应是竖直向上的,由此可判断出小球A所带的电性;再根据弹力是否存在,判断撤去绝缘板后小球A的运动状态.
解答 解:A、小球A处于静止状态,可判断小球A带正电,若此时小球A的重力与库仑力平衡,将绝缘板C沿水平方向抽去后,小球A仍处于静止状态;故A错误;
BCD、若库仑力大于小球A重力,则将绝缘板C沿水平方向抽去后,小球A向上运动,此后小球A在库仑力、重力、洛伦兹力的作用下将可能沿轨迹1运动.故B正确,C、D错误.
故选:B.
点评 解答此种问题,对小球A的受力分析是重点,在对小球A的受力分析时,要讨论绝缘板对小球A是否存在弹力是解决此题的关键,再从受力情况来判断物体的运动情况.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a与△v成正比,与△t成反比 | |
B. | 物体加速度大小由△v决定 | |
C. | a的方向与△v的方向相同 | |
D. | $\frac{△v}{△t}$叫做速度的变化率,就是加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0时,穿过线框的磁通量均为零 | |
B. | t=0时,穿过线框的磁通量变化率均为最大 | |
C. | n1:n2=2:3 | |
D. | 乙的交变电动势的最大值是$\frac{20}{3}$ V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲的加速度比乙的加速度小 | B. | 20 s以前甲始终在乙的前面 | ||
C. | 10 s末两车相遇 | D. | 10 s末两车相距最远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上 | |
B. | 对任意一个行星来说,在其轨道上运动时,离太阳越近的,其运动速度越慢 | |
C. | 水星绕太阳运动的半长轴比金星的小,所以水星绕太阳运动的周期长 | |
D. | 所有绕不同中心天体运行的天体的轨道半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B1=B2<B3 | B. | B1=B2>B3 | ||
C. | B1=B2=B3≠0 | D. | a、b和c三处的磁场方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天体的运动必然是完美和谐的抛物线运动 | |
B. | 天体的运动必然是完美和谐的椭圆运动 | |
C. | 天体的运动必然是完美和谐的匀速圆周运动 | |
D. | 天体的运动必然是完美和谐的双曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球A的线速度必定大于小球B的线速度 | |
B. | 小球A的角速度必定大于小球B的角速度 | |
C. | 小球A的角速度必定等于小球B的角速度 | |
D. | 小球A的线速度必定等于小球B的线速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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