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1.如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为v0=$\sqrt{5gR}$的初速度,则以下判断正确的是(  )
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.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是(  )
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

4.2017年4月22日12时23分,“天舟一号”与“天宫二号”顺利完成自动交会对接.“天舟一号”由“长征七号”运载火箭发射升空,送入近地圆轨道,然后在A点变轨进入接地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离地面的高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.“天舟一号”飞行几周后再次变轨进入预定圆轨道,并与“天宫二号”交会对接,如图所示,已知“天舟一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,引力常量为G,地球半径为R.则下列说法正确的是(  )
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

9.如图,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行固定在水平面上,导轨间距L=1.0m,两导轨左端MP接有一电阻(阻值未知)和一理想电压表.一电阻r=2Ω的金属棒ab垂直导轨放置并沿导轨以v0大小的速度水平向右运动;现于两导轨间加上磁感应强度B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场,同时对棒施加一垂直于棒的水平恒力F,此后电压表的示数恒为4V,4s内R上产生的热量为4J.不计其他电阻.求:
(1)金属棒ab运动的速度v0
(2)恒力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,某同学用大小为5N、方向与竖直黑板面成θ=53°的力将黑板擦沿黑板表面竖直向上缓慢推动,黑板擦无左右运动趋势,已知黑板的规格为4.5×1.5m2,黑板的下边缘离地的高度为0.8m,黑板擦(可视为质点)的质量为0.1kg,g=10m/s2,sin53°=0.8,求:
(1)求黑板擦与黑板间的动摩擦因数μ;
(2)当她擦到离地高度2.05m时,黑板擦意外脱手沿黑板面竖直向下滑落,求黑板擦砸到黑板下边缘前瞬间的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,图甲是法拉第在一次会议中展示的圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘接触.若铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路的总电阻为R0,从左往右看,铜盘以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,回路中就会产生电流.
某同学受此圆盘发电机的启发,设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,可以增强夜间骑车的安全性.图乙为自行车后车轮,其金属轮轴半径可以忽略,金属车轮半径r=0.4m,其间由绝缘辐条连接(绝缘辐条未画出).车轮与轮轴之间均匀地连接有ab等4根金属条,每根金属条中间都串接一个LED灯,灯可视为纯电阻,每个灯的阻值R=0.3Ω并保持不变.车轮边的车架上固定有磁铁,在车轮与轮轴之间形成了磁感应强度B=0.5T,方向垂直于纸面向外的扇形匀强磁场区域,扇形对应的圆心角θ=30?.车轮边缘相对轴的线速度v=5m/s.不计其它电阻和车轮厚度,并忽略磁场边缘效应.(π≈3.0 )求:

(1)图甲法拉第圆盘发电机回路中,通过电阻R0的电流大小和方向(用“向上”或“向下”表述);
(2)图乙自行车后轮回路中,从金属条ab进入“扇形”磁场时开始计时,
①在图2中画出轮子转动一圈过程中,电势差Uab随时间t变化的图象;

②计算轮子转动一圈的过程中回路消耗的总电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.2016年4月27日,厄瓜多尔4.16强震后又发生里氏5.3级地震,震源深度55km.如图所示,已知该地震中的横波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到N处,如果该地震中的简谐横波在地球中匀速传播的速度大小为4km/s,则(  )
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

10.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起了重要作用.下列叙述符合史实的是(  )
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

1.如图所示,质量为m的跨接杆可以无摩擦地沿水平的平行导轨滑行,两轨间宽为L,导轨与电阻R连接,放在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B.杆从x轴原点以大小为v0、水平向右的初速度滑行,直至停止,已知杆在整个运动过程中速度v和位移x的函数关系是v=v0-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$x.杆及导轨的电阻均不计.
(1)试求杆所受的安培力F随其位移x变化的函数式;
(2)证明杆在整个运动过程中动能的增量△Ek等于安培力所做的功WF
(3)求出杆在整个运动过程上通过电阻R的电量.

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