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【题目】如图所示,在一水平光滑绝缘塑料板上有一环形凹槽,有一带正电小球质量为m、电荷量为q,在槽内沿顺时针做匀速圆周运动,现加一竖直向上的均匀变化的匀强磁场,且B逐渐增加,则(  )

A. 小球速度变大

B. 小球速度变小

C. 小球速度不变

D. 以上三种情况都有可能

【答案】A

【解析】磁感应强度竖直向上,B随时间成正比增加,由楞次定律可知,变化的磁场产生的感生电场沿顺时针方向;小球带正电,小球所受电场力沿顺时针方向,与小球的运动方向相同,小球做加速运动,速度逐渐增加,故A正确,BCD错误

点晴:本题考查了楞次定律的应用,由楞次定律判断出感生电场的方向,是正确解题的前提与关键;根据感生电场方向判断出带电小球受力方向,即可正确解题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小为0,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则正确的是( )

A. 滑块向左运动过程中,加速度先减小后增大

B. 滑块向右运动过程中,始终做加速运动

C. 滑块与弹簧接触过程中,最大加速度为

D. 滑块向右运动过程中,当滑块离开弹簧时,滑块的速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m的物体,在F1F2F3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持F1F2不变,仅将F3的方向改变90°(大小不变)后,物体可能做(

A. 加速度大小为的匀变速直线运动

B. 加速度大小为的匀变速直线运动

C. 加速度大小为的匀变速曲线运动

D. 匀速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个锂核质量为11.6505×1027kg)受到一个质子(质量为1.6736×1027kg)的轰击,变成两个 α粒子(质量为6.6466×1027kg).

(1)写出核反应方程式

(2)此过程是吸热还是放热?热量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(题文)要判断一个物理关系式是否成立,有时不必作复杂的推导,只需分析式中各量的单位,就可判定有些表达式是错误的。在下面的实例中,某同学导出了四个不同的关系式,请你根据单位分析,确定其中必定错误的选项

例:如图,光滑水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面体,它的斜面上有另一质量为m的物块沿斜面下滑。关于下滑过程中物块对斜面压力N、斜面的加速度aM及滑块加速度am,某同学得出的关系式有:

A. B.

C. D.

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【题目】真空中有一边长为L的正方形区域ABCD,EAB边中点,该区域内存在匀强电场,电场方向平行于AB边且从A指向B。一质量为m、带电量为+q的粒子从AB边上某点以速度垂直电场方向射入电场,恰好从C点离开正方形区域,离开时的速度方向与对角线AC相切。不计粒子重力。则

A. 入射点在E

B. 粒子电势能减少

C. 匀强电场的场强为

D. 粒子离开C点时的动能为

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【题目】我国发射的嫦娥三号登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为1.3×109kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8m/s2。则次探测器

A. 在着陆前瞬间,速度大小约为8.9m/s

B. 悬停时受到的反冲作用力约为2×103N

C. 从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒

D. 在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度

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【题目】如图甲所示,两根质量均为0.1 kg完全相同的导体棒ab,用绝缘轻杆相连置于由金属导轨PQMN架设的斜面上.已知斜面倾角θ53°,ab导体棒的间距是PQMN导轨的间距的一半,导轨间分界线OO以下有方向垂直斜面向上的匀强磁场.当ab导体棒沿导轨下滑时,其下滑速度v与时间的关系图象如图乙所示.若ab导体棒接入电路的电阻均为1 Ω,其他电阻不计,取g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,试求:

(1)PQMN导轨的间距d

(2)ab导体棒与导轨间的动摩擦因数;

(3)匀强磁场的磁感应强度B的大小.

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【题目】如图所示,弯曲斜面与半径为R的竖直半圆组成光滑轨道,一个质量为m的小球从高度为4RA点由静止释放,经过半圆的最高点D后作平抛运动落在水平面的E点,忽略空气阻力(重力加速度为g),求:

(1)小球在D点时的速度vD;

(2)小球落地点E离半圆轨道最低点B的位移x;

(3)小球经过半圆轨道的C点(C点与圆心O在同一水平面)时对轨道的压力.

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