A. | 无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用 | |
B. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用 | |
C. | 小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,水平方向分速度的大小一直减小 | |
D. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同 |
分析 由左手定则可判定小球受到的洛伦兹力始终指向圆心,对受力分析,结合圆周运动方程可分析小球是不是受到弹力;由于洛伦兹力不做功,由动能定理可判定小球是否能到最高点;由曲线运动的速度方向,以及速度的分解可以判定小球运动过程中,水平速度的变化.
解答 解:A、由左手定则可判定小球受到的洛伦兹力F始终指向圆心,另外假设小球受到管道的支持力N,小球获得v0=$\sqrt{5gR}$的初速度后,由牛顿第二定律可得:
F+N-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
解得:N=mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$-F=6mg-qv0B,
可见,只要B足够大,满足6mg=qv0B,支持力N就为零,所以小球在最低点不一定受到管壁的弹力作用,故A错误;
BD、由于洛伦兹力不做功,只有重力对小球做功,故小球能不能到最高点与磁感应强度大小无关,从最低点到最高点的过程中,由动能定理可得:
-mg2R=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:v=$\sqrt{gR}$,
可知小球能到最高点,由于当v=$\sqrt{gR}$,小球受到的向心力等于mg,故此时小球除受到重力,向下的洛伦兹力之外,一定还有轨道向上的支持力大小等于洛伦兹力,故B错误,D正确;
C、对小球的速度分解在水平和竖直方向上,小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,水平方向分速度先减小,至圆心等高处,水平分速度为零,再往上运动,水平分速度又增加,故C错误;
故选:D
点评 该题要注意洛伦兹力不做功,只改变速度方向,掌握基本的圆周运动公式,要知道一个临界问题,即最高点时,重力充当向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大 | |
B. | Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变 | |
C. | 在t=1×10-2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零 | |
D. | 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “天舟一号”在近地圆轨道上运行速度大于在预定圆轨道上运行速度 | |
B. | “天舟一号”在椭圆轨道上B点的速度大于在预定圆轨道上B点的速度 | |
C. | “天舟一号”在椭圆轨道上经过A点和B点的速度之比为$\frac{R+h}{R}$ | |
D. | 根据题目所给信息,可以计算出地球质量为$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}{R}^{3}}{G{t}^{2}}$ |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过13.75s时间 | |
B. | 从波传到N处开始计时,经过t=0.06s位于x=240m处的质点加速度最小 | |
C. | 波的周期为0.015s | |
D. | 波动图象上M点此时速度方向沿y轴负方向,经过一段极短时间动能减小 | |
E. | 此刻波动图象上除M点外与M点势能相同的质点有7个 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了磁现象可以产生电现象 | |
B. | 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了用磁感线来描述磁场 | |
C. | 楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻止引起感应电流的磁通量的变化 | |
D. | 纽曼和韦伯先后提出了法拉第电磁感应定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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