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6.如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R=0.50m的绝缘光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50T.有一个质量m=0.10g,带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是(  )
A.小球在最高点所受的合力为0
B.小球到达最高点时的机械能与小球在水平轨道上的机械能相等
C.如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子mg+qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$成立
D.如果重力加速度取10m/s2,则小球初速度v0=4.6m/s

分析 小球恰好通过最高点时,轨道对球无作用力,向心力由重力和洛伦兹力的合力提供;
因洛伦兹力和支持力始终与速度垂直,因此不做功,则小球运动过程中机械能守恒;
由F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,结合牛顿第二定律,可知在最高点时的速度和受到的洛伦兹力及重力的关系;
从水平轨道到最高点的过程中,只有重力做功,由机械能守恒可得知小球的初速度.

解答 解:A、设小球在最高点的速度为v,则小球在最高点所受洛伦兹力为:
F=qvB…①
方向竖直向上;由于小球恰好能通过最高点,故小球在最高点由洛伦兹力和重力共同提供向心力,故A错误;
B、由上可知:mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…②
①②两式联立得:v=1m/s,F=8×10-4N
由于无摩擦力,且洛伦兹力不做功,所以小球在运动过程中机械能守恒,由机械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$=mgh+$\frac{1}{2}$mv2…③
其中h=2R…④
解得:v0=$\sqrt{21}$m/s.故B正确,D错误;
C、如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子mg-qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$成立,故C错误;
故选:B.

点评 解答该题要挖掘出恰能通过圆形轨道的最高点所隐藏的隐含条件,就是对轨道无压力,该题在此时提供向心力的是重力和洛伦兹力的合力,这是解决此题的关键.

练习册系列答案
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(1)实验的部分步骤如下:
①在小车中放入砝码,将纸带穿过打点计时器连在小车后端,用细线连接小车和钩码;
②将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关;
③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作.
(2)如图2是在钩码质量为0.03kg、砝码质量为0.02kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离x及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置.
(3)在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,钩码所受重力做正功,小车所受摩擦力做负功.
(4)实验小组根据实验数据绘出了如图3所示的图线(其中△v2=v2-v02),根据图线可获得的结论是小车末、初速度的二次方之差与位移成正比.要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和小车的质量.
表1 纸带的测量结果
测量点x/cmv/(m•s-1
O0.000.35
A1.480.40
B3.200.45
C
D7.150.54
E9.410.60

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B.在Ⅱ区中,q0受力可能向左,也可能向右
C.在Ⅲ区中,q0受力可能向左,也可能向右
D.在Ⅰ,Ⅲ区中,q0受力必定向左,在Ⅱ区中,q0受力必定向右

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