(2010?江西二模)如圖所示,下端封閉、上端開口、內(nèi)壁光滑的細(xì)玻璃管豎直放置,管底有一帶電的小球.整個(gè)裝置以水平向右的速度勻速運(yùn)動(dòng),垂直于磁場方向進(jìn)入方向水平的勻強(qiáng)磁場,由于外力的作用,玻璃管在磁場中的速度保持不變,最終小球從上端開口飛出,小球的電荷量始終保持不變,則從玻璃管進(jìn)入磁場到小球運(yùn)動(dòng)到上端開口的過程中( 。
分析:洛倫茲力不做功.對(duì)小球進(jìn)行受力分析,根據(jù)小球的受力情況判斷,由牛頓第二定律求出加速度,判斷加速度與速度如何變化,再分析小球運(yùn)動(dòng)的軌跡.
解答:解:A、B洛倫茲力方向總是與小球的速度方向垂直,對(duì)小球不做功,故A錯(cuò)誤,B正確.
C、D設(shè)小球豎直分速度為vy、水平分速度為v.
以小球?yàn)檠芯繉?duì)象,受力如圖所示,由于小球隨玻璃管在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),則豎直方向的洛倫茲力F1=qvB是恒力,
由牛頓第二定律得:qvB-mg=ma,a=
qvB
m
-g,小球的加速度不隨時(shí)間變化,恒定不變,故小球豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),則小球運(yùn)動(dòng)軌跡是拋物線;故C正確,D錯(cuò)誤.
故選BC
點(diǎn)評(píng):本題運(yùn)用運(yùn)動(dòng)的分解法,研究小球受力情況,判斷出小球的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)是正確解答本題的關(guān)鍵.
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相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?江西二模)一物塊在粗糙水平面上,受到的水平拉力F隨時(shí)間t變化如圖(a)所示,速度v隨時(shí)間t變化如圖(b)所示(g=10m/s2).求:

(1)1秒末物塊所受摩擦力f的大小
(2)物塊質(zhì)量m
(3)物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?江西二模)如圖所示,質(zhì)量為m,帶電量為+q的微粒在0點(diǎn)以初速度v0與水平方向成θ 角射出,微粒在運(yùn)動(dòng)中受阻力大小恒定為f.
①如果在某方向加上一定大小的勻強(qiáng)電場后,能保證微粒仍沿u方向做直線運(yùn)動(dòng),試求所加勻強(qiáng)電場的最小值?
②若加上大小一定,方向水平向左的勻強(qiáng)電場,仍能保證微粒沿vo方向做直線運(yùn)動(dòng),并經(jīng)過一段時(shí)間后又返回o點(diǎn),求微;氐給點(diǎn)時(shí)的速率?

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?江西二模)電源和一個(gè)水平放置的平行板電容器、三個(gè)電阻組成如圖所示的電路.當(dāng)開關(guān)S閉合后,電容器中有一個(gè)帶電液滴正好處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)將開關(guān)S斷開,則以下判斷正確的是( 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?江西二模)如圖所示,用三塊完全相同的平板玻璃組成一等邊三角形,一束單色光由AB面入射,由AC面射出,則以下說法正確的是( 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?江西二模)如圖所示的電路可用于測量電源電動(dòng)勢E,內(nèi)阻r0表的內(nèi)阻RV,圖中表的內(nèi)阻不能忽略,大小未知.R是一個(gè)限流電阻,阻值也未知,3個(gè)開關(guān)K1,K2,K3都處于斷開狀態(tài).
(1)寫出測量電源電阻r0,電動(dòng)勢E,表內(nèi)阻RV的實(shí)驗(yàn)步驟(用適當(dāng)?shù)姆?hào)表示步驟中應(yīng)測的物理量)
①閉合K1、斷開K2,K3接1,測得電壓表的讀數(shù)U0,電流表讀數(shù)I0,可得RV
②閉合K1、斷開K2,K3接2,測得電壓表的讀數(shù)U1,寫出此時(shí)E表達(dá)式
E=U1+
I0U1
U0
r0
E=U1+
I0U1
U0
r0
(電源內(nèi)阻用r0表示)
閉合K1、K2,K3接2,測得電壓表的讀U2,電流表的讀數(shù)I2
閉合K1、K2,K3接2,測得電壓表的讀U2,電流表的讀數(shù)I2

(2)用測得的物理量表示
表內(nèi)阻RV=
U0
I0
U0
I0

②電源電動(dòng)勢E=
E=
U1(U1-U2)I0
I2U0-(U1-U2)I0
+U1
E=
U1(U1-U2)I0
I2U0-(U1-U2)I0
+U1
    
③電源內(nèi)阻r0=
r0=
U1-U2
I2-(U1-U2)
I0
U0
r0=
U1-U2
I2-(U1-U2)
I0
U0

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