7.空間某一區(qū)域內(nèi)同時存在勻強電場和勻強磁場,一個帶電粒子以某一速度射入該區(qū)域,不計粒子的重力,則帶電粒子在此區(qū)域的運動可能是( 。
A.勻速直線運動B.勻速圓周運動
C.加速度不變,速度先減小再增大D.加速度不變,速度先增大再減小

分析 帶電粒子在混合場中受到電場力和洛倫茲力作用,對粒子進行受力分析,根據(jù)受力情況即可判斷運動情況.

解答 解:帶電粒子在混合場中必定受到電場力,可能受到洛倫茲力作用.
A、若粒子電場和磁場的方向相互垂直,粒子運動的方向同時與電場和磁場垂直時,可能會Bqv=Eq,則粒子受力平衡,粒子將做勻速直線運動,故A正確;
B、粒子若受到洛倫茲力的作用,由于洛倫茲力的方向始終與速度的方向垂直,而電場力的方向始終與電場的方向平行,合力中,由于存在的電場力成分是恒力,所以粒子不可能做勻速直線運動,故B錯誤;
C、若粒子運動的方向與磁場平行,不受洛倫茲力;而電場力與運動方向共線,因此粒子做勻變速直線運動,粒子可能加速度不變,速度先減小再增大,有可能粒子一直做勻加速直線運動,故C正確,D錯誤;
故選:AC

點評 本題主要考查了帶電粒子在電磁場中運動問題,關(guān)鍵是對粒子的受力分析,根據(jù)受力情況判斷粒子的運動情況,難度適中.

練習(xí)冊系列答案
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17.將一個小球從20m的塔頂以20m/s的速度水平拋出,忽略空氣阻力,重力加速度取10m/s2,則下落到地面的時間是(  )
A.10sB.5sC.2sD.1s

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18.如圖所示,物體P用水平作用力F壓在豎直的墻上,沿墻勻速下滑,物體的重力為G,墻對物體的彈力為FN、摩擦力為Ff,物體對墻的壓力FN′摩擦力為Ff′.下列說法正確的有( 。
A.G 和Ff′是一對平衡力B.FN和F是一對作用力和反作用力
C.Ff和Ff′是一對作用力和反作用力D.F 就是FN

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15.如圖所示,半徑R=0.45m的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),B為軌道的最低點,在光滑的水平面上緊挨B點有一靜止的小平板車,平板車質(zhì)量M=2kg,長度為L=0.5m,小車的上表面與B點等高,質(zhì)量m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點)從圓弧最高點A由靜止釋放.g取10m/s2.試求:
(1)若平板車上表面粗糙且物塊沒有滑離平板車,求物塊和平板車的最終速度大;
(2)物塊與小車上表面之間動摩擦因數(shù)的最小值是多少?

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2.探究靜電力的規(guī)律時,先固定兩小球的電量不變,改變其距離,研究靜電力與距離的關(guān)系;再固定距離不變,改變兩小球的電量,研究靜電力與電量的關(guān)系,這是控制變量方法.研究庫侖力時對照萬有引力很快得出庫侖力與距離的平方成反比這一規(guī)律,這是應(yīng)用了類比的方法.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.某實驗小組測定一節(jié)舊電池的電動勢和內(nèi)阻,實驗原理如圖1所示,圖中所提供的滑動變阻器和電阻箱的規(guī)格均能滿足實驗需求,另外備有:靈敏電流計G滿偏電流IG=400μA,內(nèi)阻R0=500Ω;電流表A滿偏電流IA=0.6A,內(nèi)阻RA≈1Ω,需接入原理圖中Ax和Ay的位置,整個實驗過程以盡量減小誤差為原則,完成下列問題.
(1)原理圖中Ax應(yīng)選擇A(填“G”或“A”)
(2)要把Ay改裝成量程為2V的電壓表,則改裝后的電壓表內(nèi)阻RV=5000Ω,需要把電阻箱R的阻值測量調(diào)至4500Ω.
(3)閉合開關(guān),移動滑動變阻器滑片的過程中電流表A某次指針的位置如圖2所示,則其示數(shù)I=0.40A.
(4)實驗過程中,調(diào)節(jié)滑動變阻器的阻值,得到多組Ax和Ay表的示數(shù)Ix和Iy,以Iy為縱軸,Ix為橫軸描點作圖,得到的Iy-Ix圖象縱截距為b,斜率大小為k,則待測電池的電動勢E=$\frac{b{R}_{v}}{1-k}$,內(nèi)阻r=$\frac{k{R}_{v}}{1-k}$.(用b,k,Rv表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.用起重機把2噸的貨物以1m/s的速度勻速向上提起,求:拉力的平均功率.

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16.如圖所示,質(zhì)量均為m的A、B兩球,用細線相連,然后利用輕彈簧將它們懸掛在天花板下方,待它們靜止后剪短細線,則剪斷瞬間( 。
A.A、B兩球的加速度大小均為2g
B.A球的加速度大小為2g,B球的加速度大小為0
C.A球的加速度大小為0,B球的加速度大小為2g
D.A、B兩球的加速度大小均為0

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13.質(zhì)量為M的小船以速度v0行駛,船上有兩個質(zhì)量均為m的小孩a和b,分別靜止站在船頭和船尾.現(xiàn)小孩a沿水平方向以速率v(相對于靜止水面)向前躍入水中,然后小孩b沿水平方向以同一速率v(相對于靜止水面)向后躍入水中,則小孩b躍出后小船的速度方向向前(填向前或向后),大小為(1+$\frac{2m}{M}$)v0(水的阻力不計).

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