A. | 無論磁感應(yīng)強度大小如何,獲得初速度瞬間,小球在最低點一定受到管壁的彈力作用 | |
B. | 無論磁感應(yīng)強度大小如何,小球一定能到達環(huán)形細管的最高點,且小球在最高點一定受到管壁的彈力作用 | |
C. | 小球在從環(huán)形細圓管的最低點運動 到所能到達的最高點過程中,水平方向分速度的大小一直減小 | |
D. | 無論磁感應(yīng)強度大小如何,小球一定能到達環(huán)形細管的最高點,且小球到達最高點時的速度大小都相同 |
分析 由左手定則可判定小球受到的洛倫茲力始終指向圓心,對受力分析,結(jié)合圓周運動方程可分析小球是不是受到彈力;由于洛倫茲力不做功,由動能定理可判定小球是否能到最高點.由曲線運動的速度方向,以及速度的分解可以判定小球運動過程中,水平速度的變化.
解答 解:A、由左手定則可判定小球受到的洛倫茲力F始終指向圓心,另外假設(shè)小球受到管道的支持力N,小球獲得v0=$\sqrt{5gR}$的初速度后,由牛頓第二定律可得:
F+N-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:N=mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$-F=6mg-qv0B
可見,只要B足夠大,滿足6mg=qv0B,支持力N就為零,所以小球在最低點不一定受到管壁的彈力作用.故A錯誤.
BD、由于洛倫茲力不做功,只有重力對小球做功,故小球能不能到最高點與磁感應(yīng)強度大小無關(guān),從最低點到最高點的過程中,由動能定理可得:
-mg2R=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
解得:v=$\sqrt{gR}$,
可知小球能到最高點,由于當(dāng)v=$\sqrt{gR}$,小球受到的向心力等于mg,故此時小球除受到重力,向下的洛倫茲力之外,一定還有軌道向上的支持力大小等于洛倫茲力,故B、D正確.
C、對小球的速度分解在水平和豎直方向上,小球在從環(huán)形細圓管的最低點運動到所能到達的最高點的過程中,水平方向分速度先減小,至圓心等高處,水平分速度為零,再往上運動,水平分速度又增加,故C錯誤.
故選:BD.
點評 該題要注意洛倫茲力不做功,只改變速度方向,掌握基本的圓周運動公式,要知道一個臨界問題,即最高點時,重力充當(dāng)向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.4m/s2 | B. | 0.2m/s2 | C. | 4m/s2 | D. | 2m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 燈泡亮度變亮 | B. | 電流表示數(shù)變大 | ||
C. | 電源的輸出功率變大 | D. | 滑動變阻器接入電路中的阻值變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | LA=$\frac{L}{2}$ | B. | LA=$\frac{L}{4}$ | C. | tA=$\frac{t}{4}$ | D. | tA=$\frac{t}{{\sqrt{2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 假如物體間失去了摩擦力,任何運動物體的機械能一定守恒 | |
B. | 假如沒有洛倫茲力,導(dǎo)體棒切割磁感線時就不會產(chǎn)生動生電動勢 | |
C. | 假如磁體周圍失去了磁場,那么其它形式的能都將無法轉(zhuǎn)化為電能 | |
D. | 假如導(dǎo)體失去了電阻,所有用電器將都不能工作 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小燈泡L1、L2都變亮 | B. | 小燈泡L1、L2都變暗 | ||
C. | 小燈泡L1變亮,L2變暗 | D. | 小燈泡L1變暗,L2變亮 |
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