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【题目】如图,光滑半圆形轨道与光滑曲面轨道在B处平滑连接,前者置于水平向里的匀强磁场中,有一带正电小球从A静止释放,且能沿轨道前进,并恰能通过半圆形轨道最高点C.现若撤去磁场,使球从静止释放仍能恰好通过半圆形轨道最高点,则释放高度H与原释放高度H的关系是:

A. H′<H B. H′=H

C. H′>H D. 无法确定

【答案】C

【解析】

有磁场时,恰好通过最高点,靠重力和洛伦兹力的合力提供向心力,无磁场时,恰好通过重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最高点的临界速度,通过动能定理比较释放点的高度.

有磁场时,恰好通过最高点,有无磁场时,恰好通过最高点有由两式可知,v1>v2.根据动能定理,由于洛伦兹力和支持力不做功,都是只有重力做功可知故选A.

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,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上.t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求

(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;

(2)电阻的阻值.

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【题目】如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B=2×103T.磁场右边是宽度为L=0.2 m、场强为E=40 V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量为q=3.2×1019C,质量为m=6.4×1027kg,以v=4×104m/s的速度沿OO垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.求:

(1)大致画出带电粒子的运动轨迹(画在题图上)

(2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;

(3)带电粒子飞出电场时的动能.

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【题目】如图,正点电荷放在O 点,图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线。以水平电场线上的O’ 点为圆心画一个圆,与电场线分别相交于 abcde,下列说法正确的是 (   )

A. be两点的电场强度相同

B. a点电势高于e点电势

C. bc两点间电势差等于 ed两点间电势差

D. 电子沿圆周由d运动到 c,电场力做功为零

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【题目】p-V图所示,123三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1T2T3。用N1N2N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则N1______N2T1______T3T3N2______N3。(填大于”“小于等于

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【题目】如图所示,空间区域III有匀强电场和匀强磁场,MNPQ为理想边界,I区域竖直方向的宽度为dⅡ区域竖直方向的宽度足够大.匀强电场方向竖直向上,ⅠⅡ区域的磁感应强度大小均为B、方向分别水平向里和向外.一个质量为m,电何量为q的带电小球从磁场上方的O点由静止开始下落,进入复合场后,恰能做匀速圆周运动.已知重力加速度为g

(1)试判断小球的电性,并求出电场强度E的大小;

(2)若带电小球运动一定时间后恰能回到O点,求它下落时距MN的高度h

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【题目】如图所示,位于同一绝缘水平面内的两根固定金属导轨MNM′N′,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场。现将两根粗细均匀、电阻分布均匀的相同铜棒abcd放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,运动过程中始终与两导轨接触良好,且始终与导轨MN垂直,不计一切摩擦,则下列说法正确的是

A. 回路中有顺时针方向的感应电流

B. 回路中的感应电流不断减小

C. 回路中的热功率不断增大

D. 两棒所受安培力的合力不断减小

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【题目】如图所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1 kg.它们在光滑水平面上,以10 m/s的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,已知小车运动的速度v随车的位移x变化的vx图象如图所示.则以下说法的正确是(  )

A. 线圈的长度L=15 cm

B. 磁场的宽度d=15 cm

C. 线圈通过磁场过程中产生的热量为48 J

D. 线圈进入磁场过程中做匀加速运动,加速度为0.8 m/s2

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【题目】我国核聚变反应研究大科学装置人造太阳”2018年获得重大突破,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,为人类开发利用核聚变能源奠定了重要的技术基础。下列关于聚变的说法正确的是(

A. 核聚变比核裂变更为安全、清洁

B. 任何两个原子核都可以发生聚变

C. 两个轻核结合成质量较大的核,总质量较聚变前增加

D. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加

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