| A. | 小球的速度先增大后减小 | |
| B. | 小球的机械能和电势能的总和保持不变 | |
| C. | 小球的加速度先增大后减小 | |
| D. | 下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能v=$\frac{2μqE+mg}{2μqB}$ |
分析 对小球进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态.
解答 解:AC、小球静止时只受电场力、重力、支持力及摩擦力,电场力水平向左,摩擦力竖直向上;开始时,小球的加速度应为a=$\frac{mg-μqE}{m}$; 小球速度将增大,产生洛仑兹力,由左手定则可知,洛仑兹力向右,故水平方向合力将减小,摩擦力减小,故加速度增大;
当洛伦兹力大于电场力时,小球的加速度:a=$\frac{mg-μ(qvB-qE)}{m}$,此后速度继续增大,则洛仑兹力增大,水平方向上的合力增大,摩擦力将增大;加速度将减小.故A错误,C正确;
B、在下降过程中有摩擦力做功,故有部分能量转化为内能,故机械能和电势能的总和将减小;故B错误;
D、此后速度继续增大,则洛仑兹力增大,水平方向上的合力增大,摩擦力将增大;加速度将减小,故最大加速度的一半会有两种情况,一是在洛仑兹力小于电场力的时间内,另一种是在洛仑兹力大于电场力的情况下,则:$\frac{g}{2}$=$\frac{mg-μ(qE-Bq{v}_{1})}{m}$,
解得:v1=$\frac{2μqE-mg}{2μqB}$;
或有:$\frac{g}{2}$=$\frac{mg-μ(Bq{v}_{2}-qE)}{m}$,
解得:v2=$\frac{2μqE+mg}{2μqB}$,故D正确;
故选:CD.
点评 本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 用此装置做“研究匀变速直线运动”实验时,必须平衡滑块和长木板间的摩擦力 | |
| B. | 用此装置做“研究匀变速直线运动”实验时,必须调整滑轮高度使连接滑块的细线与长木块平行 | |
| C. | 用此装置做“探究加速度a与力F的关系”实验时,应使砝码和盘内砝码的总质量远小于滑块的质量 | |
| D. | 用此装置做“探究加速度a与力F的关系”实验时,在每次改变砝码及砝码盘总质量之后,需要重新平衡摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 当开关S闭合时,L1立刻变亮,L2逐渐变亮,最后两灯一样亮 | |
| B. | 当开关S闭合时,L1,L2两灯同时亮,以后L2灯更亮,L1等熄灭 | |
| C. | 当开关S断开时,L1,L2立即同时熄灭 | |
| D. | 当开关S断开时,L1立即熄灭,L2亮一会才熄灭 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 细绳断裂前,瓶子对细绳的拉力大于细绳对瓶子的拉力 | |
| B. | 细绳断裂前,瓶子加速上升过程中处于超重状态 | |
| C. | 细绳断裂后,瓶子继续上升过程中处于超重状态 | |
| D. | 绳子断裂后,瓶子能继续上升是由于惯性的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若电梯是由静止开始运动,则在25秒内电梯的位移大小为175m | |
| B. | 若电梯是由静止开始运动,则在25秒内电梯的位移大小为275m | |
| C. | 若5-15秒内电梯处于静止状态,则在25秒内电梯的位移大小为75m | |
| D. | 若5-15秒内电梯处于静止状态,则在25秒内电梯的位移大小为125m |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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