A. | 由于到達最高點時受到的洛倫茲力方向不同,所以到達最高點時,三個小球的速度不等 | |
B. | 經(jīng)過最高點時,甲球的速度最小 | |
C. | 經(jīng)過最高點時,甲球?qū)壍赖膲毫ψ钚?/td> | |
D. | 在軌道上運動的過程中三個小球的機械能不守恒 |
分析 分析小球運動過程中受力、做功情況得到機械能守恒,即可得到在最高點的速度、向心力相同,然后對三個球分別進行受力分析即可得到甲球受到的支持力最小,即可由牛頓第三定律得到甲球?qū)壍赖膲毫ψ钚。?/p>
解答 解:小球在運動過程中受重力、支持力、洛倫茲力作用,故只有重力做功,那么小球在運動過程中機械能守恒,所以,到達最高點時小球的速度相等;
在最高點時,小球只受豎直方向上的力,所以,合外力做向心力,故合外力大小相等,方向豎直向下;
甲球帶正電,洛倫茲力方向向下,重力方向向下;乙球帶負(fù)電,洛倫茲力方向向上,重力方向向下,丙球不帶電,無洛倫茲力,重力方向向下,
又有軌道對小球的支持力方向向下,所以,軌道對甲球的支持力最小,其次時丙球,最大的時乙球;
由牛頓第三定律可知,經(jīng)過最高點時,甲球?qū)壍赖膲毫ψ钚,故C正確,ABD錯誤;
故選:C.
點評 物體運動狀態(tài)量的求解,一般分析物體的受力、做功情況,然后由動能定理求解狀態(tài)量.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線圈在滑進磁場的過程與滑出磁場的過程均做變加速直線運動 | |
B. | 線圈在滑進磁場的過程中與滑出磁場的過程中通過線框橫截面的電荷量相同 | |
C. | 線圈在滑進磁場的過程中速度的變化量與滑出磁場的過程中速度的變化量不同 | |
D. | 線圈在滑進磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q1與滑出磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q2之比為3:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 量子衛(wèi)星的發(fā)射速度有可能為7.8km/s | |
B. | 量子衛(wèi)星的環(huán)繞速度小于同步衛(wèi)星的環(huán)繞速度 | |
C. | 量子衛(wèi)星的向心加速度小于同步衛(wèi)星的向心加速度 | |
D. | 量子衛(wèi)星繞地球的周期小于同步衛(wèi)星繞地球的周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表示數(shù)為22V | |
B. | 當(dāng)開關(guān)S閉合后,電壓表示數(shù)變小 | |
C. | 當(dāng)開關(guān)S閉合后,變壓器的輸出功率增大 | |
D. | 當(dāng)開關(guān)S閉合后,電流表示數(shù)變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在A點的速度方向豎直向上 | B. | C點的加速度方向豎直向下 | ||
C. | D點的加速度方向水平向左 | D. | B點與C點的速度方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一定有感應(yīng)電流 | B. | 一定沒有感應(yīng)電流 | ||
C. | 可能有也可能沒有感應(yīng)電流 | D. | 無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 導(dǎo)體棒開始運動的初始時刻受到的安培力向左 | |
B. | 導(dǎo)體棒開始運動的初始時刻導(dǎo)體棒兩端的電壓U=BLv0 | |
C. | 導(dǎo)體棒開始運動后速度第一次為零時,彈簧的彈性勢能Ep=$\frac{1}{2}$m${{v}_{0}}^{2}$ | |
D. | 導(dǎo)體棒最終會停在初始位置,在導(dǎo)體棒整個運動過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{3}{8}mv_0^2$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=$\frac{10π}{3ω}$時,桿中電流由b流向a | |
B. | t=$\frac{π}{ω}$時,穿過閉合回路的磁通量最大 | |
C. | t=$\frac{π}{3ω}$時,安培力對棒做功的功率大小為$\frac{\sqrt{3}{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$ | |
D. | t=0到t=$\frac{10π}{3ω}$的時間內(nèi),R的發(fā)熱量為$\frac{500π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{ω(R+r)^{2}}$ |
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