A. | v=$\frac{2Eqμ-mg}{2Bqμ}$ | B. | v=$\frac{2Eqμ+mg}{Bqμ}$ | C. | a=g+$\frac{mg-Eqμ}{2m}$ | D. | a=$\frac{mg+Eqμ}{2m}$ |
分析 小球受重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向左的洛伦兹力、向右的电场力,当洛伦兹力等于电场力时,合力等于重力,加速度最大;
当洛伦兹力大于电场力,且滑动摩擦力与重力平衡时,速度最大.
对小球进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态.
解答 解:AB、小球受重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向左的洛伦兹力、向右的电场力,当洛伦兹力等于电场力时,合力等于重力,加速度最大,故:
mg=ma
qE=qvB
解得:a=g;
当洛仑兹力等于电场力时,摩擦力为零,此时加速度为g,达最大;此后速度继续增大,则洛仑兹力增大,水平方向上的合力增大,摩擦力将增大;加速度将减小,故最大加速度的一半会有两种情况,一是在洛仑兹力小于电场力的时间内,另一种是在洛仑兹力大于电场力的情况下,
则:$\frac{g}{2}$=$\frac{mg-μ(qE-Bq{v}_{1})}{m}$,
解得:v1=$\frac{2μqE-mg}{2μqB}$;
当洛伦兹力大于电场力时,则有:$\frac{g}{2}$=$\frac{mg-μ(Bq{v}_{2}-qE)}{m}$,
解得:v2=$\frac{2μqE+mg}{2μqB}$,故A正确,B错误;
CD、当洛伦兹力大于电场力,且滑动摩擦力与重力平衡时,速度最大,根据平衡条件,有:
qvB-qE-N=0
f=μN=mg
解得:v=$\frac{mg+μqE}{μqB}$;
当下滑速度为最大下滑速度一半时的加速度的大小为a,
则有:qv′B-qE-N′=0
由牛顿第二定律,则有:mg-f′=ma.
解得:a=$\frac{μqE+mg}{2m}$,故C错误,D正确;
故选:AD.
点评 本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只有匀速过程中,电梯对人的支持力与人对电梯的压力才相等 | |
B. | 只有匀速过程中,人的重力与电梯对人的支持力大小才相等 | |
C. | 减速过程中,人处于失重状态 | |
D. | 不管加速、匀速和减速过程,人的机械能都是增加的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 交变电流的周期为0.125s | B. | 交变电流的频率为4Hz | ||
C. | 交变电流的有效值为$\sqrt{2}$A | D. | 交变电流的最大值为4A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 500 N | B. | 1 000 N | C. | 500$\sqrt{2}$N | D. | 0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE | |
B. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE | |
C. | 剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为$\frac{1}{3}$qE | |
D. | 剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为$\frac{1}{6}$qE |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0s时,质点的速度大小为12m/s | B. | 质点做加速度恒定的曲线运动 | ||
C. | 前两秒,质点所受的合力大小为10N | D. | t=1.0s时,质点的速度大小为7m/s |
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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:选择题
A. | E2等于E1 | B. | E2等于2E1 | ||
C. | E2大于2E1 | D. | E2大于E1而小于2E1 |
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