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【題目】用絕緣細線懸掛一個質量為m、帶電荷量為+q的小球,讓它處于如圖所示的磁感應強度為B的勻強磁場中。由于磁場運動,小球靜止在如圖所示位置,這時懸線與豎直方向夾角為α,并被拉直,則磁場的運動速度和方向是

A. v=,水平向右 B. v=,豎直向上

C. v=,豎直向上 D. v=,豎直向下

【答案】C

【解析】A、若磁場的運動方向水平向右,則小球相對磁場水平向左,由左手定則可知,洛倫茲力方向豎直向下,不可能處于平衡狀態,故A錯誤;
B、若磁場的運動方向豎直向上,則小球相對磁場豎直向下,由左手定則可知,洛倫茲力方向水平向右,當洛倫茲力與拉力的合力與重力相等時,則處于平衡狀態,則有: ,解得: ,故B錯誤,C正確;
D、若磁場的運動方向豎直向下,則小球相對磁場豎直向上,由左手定則可知,洛倫茲力方向水平向左,則不可能處于平衡狀態,故D錯誤

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了較精確地測量一節干電池的電動勢和內阻(電動勢約為1.5V,內阻約為),可用以下給定的器材來完成實驗。

器材:A.量程3V的電壓表(內阻約為3kΩ)

B.量程為15V的電壓表(內阻約為15kΩ)

C.量程為0.6A的電流表(內阻約為0.125kΩ)

D.量程為3A的電流表(內阻約為0.025kΩ)

E.滑動變阻器R1(0~10Ω)

F.滑動變阻器R2(0~200Ω)

G.開關S及導線若干

(1)為方便實驗調節且能精確地進行測量,實驗應選用的器材為:____________(填寫器材前面的字母)。

(2)實驗電路應選用__________。(填”)

(3)某位同學記錄的6組數據如下表所示,其中5組數據的對應點已經標在下圖的坐標紙上,請標出余下一組數據的對應點,并畫出U-I圖線。________

(4)根據(3)中所畫圖線可得出干電池的電動勢E= _______ V,內電阻r=_________Ω。(計算結果均保留到小數點后第二位)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,勁度系數為k的彈簧下懸掛一個質量為m的重物,處于靜止狀態。手托重物使之緩慢上移,直到彈簧恢復原長,然后放手使重物從靜止開始下落,重物下落過程中的最大速度為v,不計空氣阻力。下列說法正確的是

A. 重力勢能的減少量

B. 重物從靜止下落到速度最大過程中重物機械能的減少

C. 彈簧彈性勢能最大時小球加速度大小為g

D. 手對重物做的功大于

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,長l=1m的輕質細繩上端固定,下端連接一個可視為質點的帶電小球,小球靜止在水平向右的勻強電場中,繩與豎直方向的夾角θ=37°.已知小球所帶電荷量q=1.0×10-6C,勻強電場的場強E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

1)小球所受電場力F的大。

2)小球的質量m

3)剪斷細線后,小球將做何種運動,并說明依據.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平面內的等邊三角形ABC的邊長為L,頂點C恰好位于光滑絕緣直軌道DC的最低點,光滑直導軌上端點DA、B兩點的距離均為L,DAB邊上的豎直投影點為O.一對電荷量均為-Q的點電荷分別固定于A、B兩點.在D處將質量為m、電荷量為+q的小球套在軌道上(忽略它對原電場的影響),將小球由靜止開始釋放,已知靜電力常量為k、重力加速度為g,且,忽略空氣阻力,則

A. D點的電場強度與C點的大小相等

B. 小球沿直軌道DC向下做勻加速直線運動

C. 小球剛到達C點時,加速度為零

D. 小球沿直軌道DC下滑過程中,其電勢能先增大后減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根足夠長的光滑直金屬導軌MN、PQ平行固定在傾角θ=37°的絕緣斜面上,兩導軌間距L=1m,導軌的電阻可忽略,M、P兩點間接有阻值為R的電阻。一根質量m=1kg、電阻r=0.2Ω的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,與導軌垂直且接觸良好.整套裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向下.自圖示位置起,桿ab受到大小為F=0.5v+2(式中v為桿ab運動的速度,力F的單位為N)、方向平行導軌沿斜面向下的拉力作用,由靜止開始運動,測得通過電阻R的電流隨時間均勻增大.g10m/s2,sin37°=0.6.

(1)求電阻的阻值R;

(2)金屬桿ab自靜止開始下滑,通過位移x=1m時電阻R產生的焦耳熱Q1=0.8J,求所需的時間t和該過程中拉力F做的功WF。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】人們射向未來深空探測器是以光壓為動力的,讓太陽光垂直薄膜光帆照射并全部反射,從而產生光壓。設探測器在軌道上運行時,每秒每平方米獲得的太陽光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面積S=6.0×102m2,探測器的質量m=60kg,已知光子的動量的計算式,那么探測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 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根間距為d的平行光滑金屬導軌與水平面成θ角,導軌間接有阻值為R的電阻,其他電阻不計.電阻也為R、質量為m的金屬桿ab垂直導軌放置,在NN′以下的范圍內有垂直于導軌平面的勻強磁場,磁感應強度為B,MM′、NN′、PP′彼此平行.金屬桿ab從導軌的頂端MM′由靜止開始滑下,剛進入磁場邊界NN′時的速度為v,下滑到PP′處時速度變為穩定,PP′與NN′的距離為s,求:

(1)金屬桿ab剛進入磁場邊界NN′時加速度的大;

(2)金屬桿ab從NN 滑到PP′的過程中電阻R上產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,長為12m繃緊的傳送帶以v=4m/s的速度勻速運行,現將一質量m =1kg的小物塊輕輕放在傳送帶左端,經過4s小物塊運動到傳送帶的右端,已知小物塊與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2,取 g=10m/s2。下列判斷正確的是

A. 此過程小物塊始終做勻加速運動

B. 此過程摩擦力對小物塊做功24J

C. 此過程中因摩擦產生的熱量為24J

D. 此過程中因摩擦產生的熱量為8J

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