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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示,帶負電的物塊A放在足夠長的不帶電的絕緣小車B上,兩者均保持靜止,置于垂直于紙面向里的勻強磁場中,在t0時刻用水平恒力F向左推小車B.已知地面光滑,AB接觸面粗糙,A所帶電荷量保持不變,下列四圖中關于ABvt圖象及AB之間摩擦力Ff—t圖像大致正確的是

【答案】AC

【解析】試題分析:在t=t1之前物體A與小車共同做勻加速直線運動,根據牛頓第二定律得:F=m+Ma,所以小車與物塊的速度隨時間均勻增大;對物塊A根據牛頓第二定律有:f=ma.即靜摩擦力提供其加速度,根據左手定則判斷出物塊A所受洛倫茲力方向豎直向上,物塊所受的洛倫茲力qvB逐漸增大,由于物體A豎直方向受力平衡,所以AB之間的壓力減小,即它們間的最大靜摩擦力減小,當兩物體AB之間的最大靜摩擦力不能提供物塊A原來的加速度a時,AB發生相對滑動.當物塊A與小車B之間的最大靜摩擦力不能提供物塊A原來的加速度a時,物塊與小車發生了相對滑動,此時物塊A受到向右的滑動摩擦力f1=μFN雖然小于剛才的靜摩擦力,但是滑動摩擦力的方向仍然向右,物塊A仍然加速運動,物塊所受向上的洛倫茲力qvB逐漸增大,由于物體A豎直方向受力平衡,物塊A與小車B之間的壓力減小,所以向右的滑動摩擦力也減小,即物塊A的加速度在減小,A做加速度逐漸減小的加速運動,則速度增大的越來越慢,洛倫茲力增大的越來越慢,摩擦力減小的越來越慢.直到t2時刻AB之間的摩擦力減小到0,加速度減小到零,最后做勻速直線運動,在速度-時間圖象中物塊A的斜率逐漸減小到零;故AC正確BD錯誤.故選AC

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,矩形線圈abcd繞軸OO勻速轉動產生交流電,在圖示位置開始計時,且按圖示方向轉動,則下列說法正確的是

A. t=T/4(T為周期)時感生電流沿abcda方向

B. t=0時穿過線圈的磁通量最大,產生的感生電流最大

C. 若轉速增大為原來的2倍,則交變電流的頻率是原來的4

D. 若轉速增大為原來的2倍,則產生的電流有效值為原來的4

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某實驗小組采用如下圖所示的裝置來探究功與速度變化的關系實驗中,小車碰到制動裝置時,鉤碼尚未到達地面. 實驗的部分步驟如下:

①將一塊一端帶有定滑輪的長木板固定在桌面上,在長木板的另一端固定打點計時器;

②把紙帶穿過打點計時器的限位孔,連在小車后端,用細線跨過定滑輪連接小車和鉤碼;

③把小車拉到靠近打點計時器的位置,接通電源,從靜止開始釋放小車,得到一條紙帶;

④關閉電源,通過分析小車位移與速度的變化關系來研究合外力對小車所做的功與速度變化的關系。

下圖是實驗中得到的一條紙帶,點O為紙帶上的起始點,ABC是紙帶上的三個計數點,相鄰兩個計數點間均有4個點未畫出,用刻度尺測得ABCO的距離如下圖所示,已知所用交變電源的頻率為50 Hz,問:

(1)打B點時刻,小車的瞬時速度vB___________m/s。(結果保留兩位有效數字)

(2)本實驗中,若鉤碼下落高度為h1時合外力對小車所做的功為W1,則當鉤碼下落h2時,合外力對小車所做的功為___________。(用h1h2W1表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,河寬d = 300 m,河水的流速隨離河岸一側的距離的變化關系如圖甲所示,船在靜水中的航速與時間的關系如圖乙所示,若要使船以最短時間渡河,則( )

A. 船渡河的時間可能是60 s

B. 船在行駛過程中,船頭指向始終與河岸垂直

C. 船在河水中航行的軌跡是一條直線

D. 船在河水中的最大速度是7 m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在同時存在勻強電場和勻強磁場的空間中取正交坐標系Oxyz,一質量為m,電荷量為q的帶正電粒子從原點O以速度v沿x軸正方向出發,下列說法正確的是( )

A.若電場磁場分別沿z軸正方向和x軸正方向,粒子只能做曲線運動

B. 若電場磁場均沿z軸正方向,粒子有可能做勻速圓周運動

C. 若電場磁場分別沿z軸負方向和y軸負方向,粒子有可能做勻速直線運動

D.若電場磁場分別沿y軸負方向和z軸正方向,粒子有可能做平拋運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是兩個等量異種點電荷,周圍有1、2、3、4、5、6各點,其中1、2之間距離與2、3之間距離相等,2、5之間距離與2、6之間距離相等.兩條虛線互相垂直且平分,那么關于各點電場強度和電勢的敘述正確的是(  )

A. 1、3兩點電場強度相同

B. 5、6兩點電場強度相同

C. 4、5兩點電勢相同

D. 1、3兩點電勢相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在高能物理研究中,粒子加速器起著重要作用,而早期的加速器只能使帶電粒子在高壓電場中加速一次,因而粒子所能達到的能量受到高壓技術的限制。1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理論,他設想用磁場使帶電粒子沿圓弧形軌道旋轉,多次反復地通過高頻加速電場,直至達到高能量。圖12甲為Earnest O. Lawrence設計的回旋加速器的示意圖。它由兩個鋁制D型金屬扁盒組成,兩個D形盒正中間開有一條狹縫;兩個D型盒處在勻強磁場中并接有高頻交變電壓。圖乙為俯視圖,在D型盒上半面中心S處有一正離子源,它發出的正離子,經狹縫電壓加速后,進入D型盒中。在磁場力的作用下運動半周,再經狹縫電壓加速;為保證粒子每次經過狹縫都被加速,應設法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場中運動的周期一致。如此周而復始,最后到達D型盒的邊緣,獲得最大速度后被束流提取裝置提取出。已知正離子的電荷量為q,質量為m,加速時電極間電壓大小恒為U,磁場的磁感應強度為BD型盒的半徑為R,狹縫之間的距離為d。設正離子從離子源出發時的初速度為零。

(1)試計算上述正離子從離子源出發被第一次加速后進入下半盒中運動的軌道半徑;

(2)盡管粒子在狹縫中每次加速的時間很短但也不可忽略。試計算上述正離子在某次加速過程當中從離開離子源到被第n次加速結束時所經歷的時間;

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩塊豎直放置的平行金屬板AB,板距d=0.04 m,兩板間的電壓U=400 V,板間有一勻強電場.在AB兩板上端連線的中點Q的正上方,距Qh=1.25 mP點處有一帶正電的小球,已知小球的質量m=5×106 kg,電荷量q=5×108 C.設AB板足夠長,g10 m/s2.試求:

(1)帶正電的小球從P點開始由靜止下落,經多長時間和金屬板相碰;

(2)相碰時,離金屬板上端的距離多大.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】水平方向的傳送帶,順時針轉動,傳送帶速度大小V=2m/s不變,兩端AB間距離為3m。一物塊從B端以V0=4m/s滑上傳送帶,物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.4g=10m/s2。物塊從滑上傳送帶至離開傳送帶的過程中,速度隨時間變化的圖象是( )

A. B. C. D.

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同步練習冊答案
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