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图为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,   细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是下图中的(   )


【答案】AD

【解析】

A、当qvB=mg时,小环做匀速运动,此时图象为A,故A正确;

D、当qvB>mg时,FN=qvB-mg,此时:μFN=ma,所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,直到qvB=mg时,小环开始做匀速运动,故D图象正确,故D正确;

BC、当qvB<mg时,FN=mg-qvB此时:μFN=ma,所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以其v-t图象的斜率应该逐渐增大,故BC错误。

故选AD。

【考点】洛仑兹力;力的合成与分解,牛顿第二定律


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


下列物理量中不属于矢量的是(      )

A. 速度          B. 加速度              C.路程                  D. 位移

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科目:高中物理 来源: 题型:


一同学想要测定一根金属丝的电阻率。使用的器材有:金属丝Rx,螺旋测微器、多用电表、电流表、电压表、滑动变阻器、学生电源、开关、导线若干。

①他先用多用电表的欧姆挡“×1”挡粗测金属丝的阻值,在正确操作的情况下,表盘指针如图甲所示,可读得金属丝的阻值Rx=      Ω。

②螺旋测微器测量金属丝的直径,如图所示,金属丝的直径是_   _mm;

③根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图(丙)的A、B、C、D四个电路中选择__ _电路来测量金属丝电阻;

④连接电路,闭合开关,改变滑动变阻器的阻值,测得多组电压、电流值,并根据数据在U—I坐标中描点连线,如图(丁)所示。

从图象可以发现,逐渐调高金属丝两端电压,它的阻值随之___(填“变大”、“不变”或“变小”).

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如图所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一滑块以初速度v0=16 m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点,滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.25. (已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2) 求:

(1)AB之间的距离;

(2)滑块再次回到A点时的速度; (3)滑块在整个运动过程中所用的时间.

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如图,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区的过程中,线框内感应电流随时间变化的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是右图中的(    )

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,平行的光滑金属导轨间距为L,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab处于导轨上与轻弹簧相连,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.开始时杆静止,现给杆一个大小为v0的初速度使杆沿导轨向下运动.运动至速度为零后,杆又沿导轨平面向上运动,运动过程的最大速度大小为v1,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动……一直往复运动到静止.导轨与金属细杆的电阻均可忽略不计,重力加速度为g.试求:

(1)细杆获得初速度瞬间,通过回路的电流大小;

(2)当杆向上速度达到v1时,杆离最初静止时位置的距离L1

(3)杆由初速度v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:


在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。当闭合开关S后,再将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是A.电压表和电流表的示数都增大

A.电压表和电流表的示数都增大

B.灯L2变暗,电流表的示数减小

C.灯L1变亮,电压表的示数减小

D.电源的效率增大,电容器C的带电量增加

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一个已充电的电容器,若使它的电量减少3×10-4C,则其电压减少为原来的1/3,则  (    )

A.电容器原来的带电量为9×10-4C      B.电容器原来的带电量为4.5×10-4C

C.电容器原来的电压为1 V            D.电容器的电容变为原来的1/3

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如图所示,充电后与电源分离的平行板电容器,其正极板接地,在极板间P点有一带电液滴处于静止状态。现将B板移至虚线处,则 (  )

A.两板间电压变小

B.P点场强不变,但电势降低

C.电荷q仍保持静止

D.电荷q的电势能减小

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