| A. | 小球在C点受到的洛伦兹力大小为qB$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 小球在C点对轨道的压力大小为3mg+qB$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 小球从C到D的过程中,外力F的大小保持不变 | |
| D. | 小球从C到D的过程中,外力F的功率逐渐增大 |
分析 洛伦兹力的方向指向圆心,不改变速度的大小,根据动能定理求出到达C点时的速度.根据牛顿第二定律,径向的合力提供向心力,求出轨道对小球的支持力.
解答 解:A、因为洛伦兹力始终对小球不做功,故洛伦兹力不改变小球速度的大小,从A点运动到C点的过程中只有重力做功,根据动能定理得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得:v=$\sqrt{2gR}$.故小球在C点受到的洛伦兹力大小为f=qBv=qB$\sqrt{2gR}$.故A错误;
B、由左手定则可知,小球向右运动到C点时若受到的洛伦兹力的方向向上,则有:N+qvB-mg=$\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得:N=3mg-qvB=3mg-qB$\sqrt{2gR}$,故B错误;
C、小球从C到D的过程中,洛伦兹力和支持力沿水平方向的分力增大,所以水平外力F的增大.故C错误;
D、小球从C到D的过程中小球的速率不变,而洛伦兹力和支持力不做功,所以小球的动能不变,拉力F的功率与重力的功率大小相等,方向相反.由运动的合成与分解可知,小球从C向D运动的过程中,竖直方向的分速度越来越大,所以重力的功率增大,所以外力F的功率也增大.故D正确.
故选:D
点评 本题考查带电粒子在混合场中的运动,综合运用了动能定理和牛顿第二定律,关键是受力分析,运用合适的规律进行解题.
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:选择题
| A. | $\frac{{R}^{2}}{(R+h)^{2}(R-d)}$ | B. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ | C. | $\frac{R-d}{R+h}$ | D. | ($\frac{R-d}{R+h}$)2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 3 分钟 | B. | 2 分钟 | C. | 1 分钟 | D. | 半分钟 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电压表V1、V2的读数均不变,电流A2的读数增大,电流表A1的读数减小 | |
| B. | 电压表V3、V4的读数均减小,电流A2的读数增大,电流表A3的读数增大 | |
| C. | 电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变 | |
| D. | 线路损耗功率增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 飞机处于平衡状态 | |
| B. | 空气对飞机的作用力大小为m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
| C. | 小螺丝第一次落地点与O′点的距离为$\sqrt{\frac{2h{v}^{2}}{g}+{R}^{2}}$ | |
| D. | 小螺丝第一次落地点与O′点的距离为$\sqrt{\frac{2h{v}^{2}}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电容器的电容增加 | |
| B. | 在A板上移过程中,电阻R中有向上的电流 | |
| C. | A、B两板间的电场强度增大 | |
| D. | P点电势升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a的周期为6小时 | |
| B. | a的加速度为b加速度的16倍 | |
| C. | c卫星只要加速就能撞上b | |
| D. | 卫星a和b下一次相距最近,还需经过的时间为$\frac{24}{7}$小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 静电计指针偏角变小,说明电容器两板间电压增大 | |
| B. | 静电计指针偏角变小,说明导电液体增多 | |
| C. | 静电计指针偏角变大,说明电容器电容增大 | |
| D. | 静电计指针偏角变大,导电液体液面升高 |
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