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【题目】用绝缘细线悬挂一个质量为m、带电荷量为+q的小球,让它处于如图所示的磁感应强度为B的匀强磁场中。由于磁场运动,小球静止在如图所示位置,这时悬线与竖直方向夹角为α,并被拉直,则磁场的运动速度和方向是

A. v=,水平向右 B. v=,竖直向上

C. v=,竖直向上 D. v=,竖直向下

【答案】C

【解析】A、若磁场的运动方向水平向右,则小球相对磁场水平向左,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向下,不可能处于平衡状态,故A错误;
B、若磁场的运动方向竖直向上,则小球相对磁场竖直向下,由左手定则可知,洛伦兹力方向水平向右,当洛伦兹力与拉力的合力与重力相等时,则处于平衡状态,则有: ,解得: ,故B错误,C正确
D、若磁场的运动方向竖直向下,则小球相对磁场竖直向上,由左手定则可知,洛伦兹力方向水平向左,则不可能处于平衡状态,故D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了较精确地测量一节干电池的电动势和内阻(电动势约为1.5V,内阻约为),可用以下给定的器材来完成实验。

器材:A.量程3V的电压表(内阻约为3kΩ)

B.量程为15V的电压表(内阻约为15kΩ)

C.量程为0.6A的电流表(内阻约为0.125kΩ)

D.量程为3A的电流表(内阻约为0.025kΩ)

E.滑动变阻器R1(0~10Ω)

F.滑动变阻器R2(0~200Ω)

G.开关S及导线若干

(1)为方便实验调节且能精确地进行测量,实验应选用的器材为:____________(填写器材前面的字母)。

(2)实验电路应选用__________。(填”)

(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在下图的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。________

(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E= _______ V,内电阻r=_________Ω。(计算结果均保留到小数点后第二位)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,劲度系数为k的弹簧下悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态。手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力。下列说法正确的是

A. 重力势能的减少量

B. 重物从静止下落到速度最大过程中重物机械能的减少

C. 弹簧弹性势能最大时小球加速度大小为g

D. 手对重物做的功大于

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求:

1)小球所受电场力F的大小.

2)小球的质量m

3)剪断细线后,小球将做何种运动,并说明依据.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道DC的最低点,光滑直导轨上端点DA、B两点的距离均为L,DAB边上的竖直投影点为O.一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点.在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且,忽略空气阻力,则

A. D点的电场强度与C点的大小相等

B. 小球沿直轨道DC向下做匀加速直线运动

C. 小球刚到达C点时,加速度为零

D. 小球沿直轨道DC下滑过程中,其电势能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距L=1m,导轨的电阻可忽略,M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量m=1kg、电阻r=0.2Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.自图示位置起,杆ab受到大小为F=0.5v+2(式中v为杆ab运动的速度,力F的单位为N)、方向平行导轨沿斜面向下的拉力作用,由静止开始运动,测得通过电阻R的电流随时间均匀增大.g10m/s2,sin37°=0.6.

(1)求电阻的阻值R;

(2)金属杆ab自静止开始下滑,通过位移x=1m时电阻R产生的焦耳热Q1=0.8J,求所需的时间t和该过程中拉力F做的功WF

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压。设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近

A. 0.001m/s2 B. 0.01m/s2 C. 0.0005m/s2 D. 0.005m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨与水平面成θ角,导轨间接有阻值为R的电阻,其他电阻不计.电阻也为R、质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,在NN′以下的范围内有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,MM′、NN′、PP′彼此平行.金属杆ab从导轨的顶端MM′由静止开始滑下,刚进入磁场边界NN′时的速度为v,下滑到PP′处时速度变为稳定,PP′与NN′的距离为s,求:

(1)金属杆ab刚进入磁场边界NN′时加速度的大小;

(2)金属杆ab从NN 滑到PP′的过程中电阻R上产生的热量.

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【题目】如图所示,长为12m绷紧的传送带以v=4m/s的速度匀速运行,现将一质量m =1kg的小物块轻轻放在传送带左端,经过4s小物块运动到传送带的右端,已知小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,取 g=10m/s2。下列判断正确的是

A. 此过程小物块始终做匀加速运动

B. 此过程摩擦力对小物块做功24J

C. 此过程中因摩擦产生的热量为24J

D. 此过程中因摩擦产生的热量为8J

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