【题目】如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( )
A. 小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动
B. 当小球运动到bc中点时,洛仑兹力最大
C. 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
【答案】BD
【解析】试题分析:电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大.再根据竖直平面内的圆周运动的相关知识解题即可.
电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大.由于a、d两点关于新的最高点对称,若从a点静止释放,最高运动到d点,A错误;由于bc弧的中点相当于“最低点”,速度最大,当然这个位置洛伦兹力最大,B错误;从a到b,重力和电场力都做正功,重力势能和电势能都减少,C错误;小球从b点运动到c点,电场力做负功,电势能增大,但由于bc弧的中点速度最大,所以动能先增后减,D正确.
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【题目】质量为m物体悬挂在升降机的顶板上,当悬线对物体的拉力为1.6mg时,升降机可能的运动是( )
A. 向上做匀加速运动 B. 向上做匀减速运动
C. 向下做匀加速运动 D. 向下做匀减速运动
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【题目】下列说法正确的是
A. 水面上的油膜在太阳光照射下呈现彩色,是光的干涉现象
B. 紫外线可杀菌消毒是因为它有较强的热效应
C. 红光和黄光分别通过同一双逢干涉装置,红光形成的相邻亮条纹间距小
D. 观察者相对于频率一定的声源运动时,接收到声波的频率与波源频率相同
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【题目】“以太”是古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质。19世纪的物理学家,认为它是一种曾被假想的电磁波的传播媒质。但有科学理论表明,如果不假定“以太”的存在,很多物理现象可以有更为简单的解释。该科学理论可能是
A. 经典力学
B. 万有引力定律
C. 狭义相对论
D. 广义相对论
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【题目】如图甲所示,不变形、足够长、质量为m1=0.2kg的“U”形金属导轨PQMN放在绝缘水平桌面上,QP与MN平行且距离d=1m,Q、M间导体电阻阻值R=4Ω,右内侧紧靠两固定绝缘小立柱1、2;光滑金属杆KL电阻阻值r=1Ω,质量m2=0.1kg,垂直于QP和MN,与QM平行且距离L=0.5m,左侧紧靠两固定绝缘小立柱3、4。金属导轨与桌面的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其余电阻不计。从t=0开始,垂直于导轨平面的磁场磁感应强度如图乙所示。
(1)求在整个过程中,导轨受到的静摩擦力的最大值fmax;
(2)如果从t=2s开始,给金属杆KL水平向右的外力,外力对金属杆作用的功率保持不变为P0=320W,杆到达最大速度时撤去外力,求撤去外力后QM上产生的热量QR=?
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【题目】如图所示,小球m在竖直放置的内壁光滑的圆形细管内做圆周运动,则( )
A. 小球通过最高点的最小速度为v=
B. 小球通过最高点的最小速度为零
C. 小球通过最高点时一定受到向上的支持力
D. 小球通过最低点时一定受到外管壁的向上的弹力
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【题目】关于平抛运动,下列说法中正确的是
A. 水平抛出的运动就是平抛运动 B. 平抛运动是匀变速曲线运动
C. 平抛运动的初速度越大,物体下落得越快 D. 平抛运动的速度方向一直在改变
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【题目】关于电磁场和电磁波的说法中正确的是:( )
A. 变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场
B. 麦克斯韦第一次在实验室通过实验验证了电磁波的存在
C. 电磁波是纵波,可以在真空中传播
D. 紫外线是一种波长比紫光波长更短的电磁波,能够灭菌
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