【题目】如图所示,空间中存在一水平方向匀强电场和一水平方向匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直,在电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内。一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上。初始,给小球一沿杆向下的初速度,小球恰好做匀速运动,电量保持不变。已知重力加速度为g,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,则以下说法正确的是
A. 小球的初速度
B. 若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止
C. 若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止
D. 若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为
【答案】AC
【解析】试题分析:对小球进行受力分析如图,
电场力的大小:,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力:g,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以.所以,故A正确;若小球的初速度为,则洛伦兹力:,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动,故B错误.若小球的初速度为,则洛伦兹力:,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,故C正确;若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以,故D错误.
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【题目】如图所示,竖直平面内的光滑3/4的圆周轨道半径为R,A点与圆心O等高,B点在O的正上方,AD为与水平方向成=45°角的斜面,AD长为。一个质量为m的小球(视为质点)在A点正上方h处由静止释放,自由下落至A点后进入圆形轨道,并能沿圆形轨道到达B点,且到达B处时小球对圆轨道的压力大小为mg,重力加速度为g,求:
(1)小球到B点时的速度大小vB
(2)小球第一次落到斜面上C点时的速度大小v
(3)改变h,为了保证小球通过B点后落到斜面上,h应满足的条件
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【题目】一辆质量为2.0×103 kg的汽车以额定功率P0=6.0×104 W在水平公路上行驶,汽车受到的阻力为一定值,在某时刻汽车的速度为v1=20 m/s,加速度为a1=0.50 m/s2,求(g取10 m/s2):
(1)汽车所能达到的最大速度vm是多大?
(2)若汽车从静止开始做匀加速直线运动(不是额定功率行驶),加速度大小为a2=1.0 m/s2,则这一过程能维持多长时间?
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【题目】如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为5:1,副线圈接有电动机M,电动机线圈电阻为4Ω.原线圈接交变电源u=220sinl00πt( V),电动机正常工作,电流表的示数为0. 2A,电表对电路的影响忽略不计.则
A. 此交流电的频率为100Hz
B. 电压表的示数为44V
C. 正常工作时电动机的输出功率为40W
D. 若电动机由于卡住了而不转动,则电流表的示数为11A
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【题目】如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=100cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的( )
A. 线圈中的感应电流方向为逆时针方向
B. 电阻R两端的电压随时问均匀增大
C. 前4s内通过电阻R的电荷量为4×10﹣2C
D. 线圈电阻r消耗的功率为4×10﹣2W
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【题目】特技表演者驾驶一辆特技表演专用小汽车从高台水平飞出,在空中运动一段时间后着地。一架频闪照相机通过多次曝光,拍摄到汽车在着地前后一段时间内的运动照片如下图所示,虚线为正方形格子。已知汽车长度为2.4m,相邻两次曝光的时间间隔相等。(汽车受到的空气阻力忽略不计,g取10 m/s2。)
(1)频闪照相机相邻两次曝光的时间间隔T =____________s。
(2)汽车从高台上水平飞出的初速度v0=__________m/s。
(3)汽车在B处时的竖直方向上的速度vBy=___________m/s。
(4)高台的竖直高度H =___________m。
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【题目】如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,闭合电键S后,标有“8V,12W”的灯泡恰能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=4Ω,求:
(1)电源的内电压U内;
(2)通过电动机M的电流IM;
(3)电动机的输出功率P出.
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【题目】如图所示,质量为3m的物块A与质量为m的物块B用轻弹簧和不可伸长的细线连接,静止在光滑的水平面上,此时细线刚好伸直但无弹力。现使物块A瞬间获得向右的速度v0,在以后的运动过程中,细线没有绷断,以下判断正确的是
A. 细线再次伸直前,物块A的速度先减小后增大
B. 细线再次伸直前,物块B的加速度先减小后增大
C. 弹簧最大的弹性势能等于
D. 物块A、B与弹簧组成的系统,损失的机械能最多为
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【题目】如图所示,一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=60°,求:(1)电子的质量m.(2)穿越磁场的时间t.
【答案】(1);(2);
【解析】试题分析:(1)粒子的运动轨迹图如图所示:
根据几何关系有
根据洛伦兹力提供向心力得, ,解得电子的质量。
(2)电子的周期
所以电子穿越磁场的时间.
考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、牛顿第二定律、向心力
【名师点睛】解决本题的关键作出电子的运动轨迹图,结合几何关系,运用半径公式和周期公式进行求解。
【题型】解答题
【结束】
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【题目】如图所示是一个透明的玻璃圆柱体的横截面,其半径R为20cm,AB是过圆心的一条水平直径.有一激光源S,发射出一条很细的水平激光束,恰好沿玻璃圆柱体顶部过去.现将激光源S沿竖直方向缓慢向下移动直到距离AOB的距离为h=10cm时,水平激光束第一次从B点射出.(光在真空中的传播速度为3×108m/s)试求:(1)玻璃的折射率:(2)经B点反射的光束在玻璃圆柱体中的传播时间(从进入玻璃圆柱体开始计时).
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