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空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,如图所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力共同作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C为运动的最低点.不计重力,则(  )
分析:带电粒子由静止释放(不考虑重力),在电场力的作用下会沿电场向下运动,在运动过程中,带电粒子会受到洛伦兹力,所以粒子会沿逆时针方向偏转,到达C点时,洛伦兹力方向向上,此时粒子具有最大速度,在之后的运动中,粒子的电势能会增加速度越来越小,到达B点时速度为零.之后粒子会继续向右重复由在由A经C到B的运动形式.
解答:解:A、粒子开始受到电场力作用开始向下运动,在运动过程中受洛伦兹力作用,知电场力方向向下,则离子带正电.故A错误.
B、根据动能定理知,洛伦兹力不做功,在A到B的过程中,动能变化为零,则电场力做功为零,A、B两点等电势,因为该电场是匀强电场,所以A、B两点位移同一高度.故B正确.
C、根据动能定理得,离子运动到C点电场力做功最大,则速度最大.故C错误.
D、只要将离子在B点的状态与A点进行比较,就可以发现它们的状态(速度为零,电势能相等)相同,如果右侧仍有同样的电场和磁场的叠加区域,离子就将在B之右侧重现前面的曲线运动,因此,离子是不可能沿原曲线返回A点的.如图所示.
故选B.
点评:本题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,要注意洛伦兹力永不做功,难度适中.
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如图所示,宽度为L=0.2m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0Ω的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.2T.一根质量为m=10g的导体棒MN放在导轨上,并与导轨始终接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.现用垂直MN的水平拉力F拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,速度为v=5.0m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求:
(1)在闭合回路中产生感应电流的大小I;
(2)作用在导体棒上拉力的大小F;
(3)当导体棒移动50cm时撤去拉力,求整个过程中电阻R上产生的热量Q.

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设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是(  )

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(2013?泸州一模)如图所示,质量M=2kg,长l=4m的绝缘长木板放在光滑的水平面上,在木板的左半部分空间存在水平向右的匀强电场,场强E1=6×106N/C;在木板的右半部分空间存在竖直向下的匀强电场,场强E2=5×106 N/C;一质量m=1kg,带正电q=1×10-6C的可看为质点的小金属块,从长木板的左端由静止开始释放,金属块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)金属块离开电场E2时的速度v多大?
(2)金属块在木板上滑动过程中转化的内能Q?

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精英家教网在离地面高H=2L的O点,固定一根长为L不可伸长的细轻绳,绳端系一质量为m、带电量为+q的小球,整个空间存在竖直向下的匀强电场(图中未画出),电场强度E=
mg
q
.今把细绳水平伸直将小球从A点静止释放,如图所示.当细绳摆至竖直位置与O点正下方O′处的钉子相撞(OO′=
3L
4
),相撞瞬间细绳刚好能被拉断(相撞瞬间不计小球机械能损失)(g=10m/s2)求:
(l)小球到达最低点B时的速度;
(2)轻绳羞承受的最大张力;
(3)小球落地点.

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精英家教网如图所示,一根轻质弹簧固定在一倾角为θ的光滑斜面底端的挡板上,空间存在竖直向下的匀强电场E.一带正电的小球在光滑斜面上由A点静止释放,到达B点时与弹簧粘在一起,在斜面上作简谐振动.在物体由C点运动到D点(C、D两点未在图上标出)的过程中,弹簧的弹性势增加了3.0J,物体的重力势能减少了5.0J,则(弹簧不超过弹性限度)(  )
A、当弹簧的弹力等于mgsinθ时,小球动能最大B、在以后的简谐运动过程中,当小球的速率等于零时,小球和弹簧组成的系统机械能最大或最小C、从C到D小球动能增加量大于2J,C点的位置可能在平衡位置以下D、从C到D小球动能增加量大于2J,D点的位置可能在平衡位置以上

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