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如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2k...

如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1kg、带正电q=0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6N的恒力,g取10m/s2.则滑块

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A. 开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动

B. 一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止

C. 速度为6m/s时,滑块开始减速

D. 最终做速度为10m/s的匀速运动

 

AD 【解析】 试题分析:由于滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为,静摩擦力能提供的最大加速度为,所以当的恒力作用于木板时,系统一起以的加速度一起运动,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时,解得:,此时摩擦力消失,滑块做匀速运动,而木板在恒力作用下做匀加速运动,,可知滑块先与木板一起做匀加速直线运动,然后发生相对滑动,做加速度减小的变加速,最后做速度为的匀速运动,故AD正确,B错误;木块开始的加速度为,当恰好要开始滑动时,,代入数据得:,此后滑块的加速度减小,仍然做加速运动.故C错误。 考点:带电粒子在混合场中的运动 【名师点睛】先求出木块静摩擦力能提供的最大加速度,再根据牛顿第二定律判断当的恒力作用于木板时,系统一起运动的加速度,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时摩擦力等于零,此后物块做匀速运动,木板做匀加速直线运动;本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,要求同学们能正确分析木板和滑块的受力情况,进而判断运动情况。  
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考点分析:
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如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内磁场水平向内,有一离子恰能沿直线飞过此区域不计离子重力

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A.不管离子带何种电,E方向都向下

B.若增大离子电量,离子将向上偏转

C.若增大离子电量,离子将向下偏转

D.若增大离子电量,离子不偏转继续沿直线飞过

 

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如图所示是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中表示正确的是 

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如图示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO,竖直放置在重力场中,A.b为两个带有同种电量的小球可以近似看成点电荷,当用水平向左作用力F作用于b时,A.b紧靠挡板处于静止状态.现若稍改变F的大小,使b稍有向左移动一段小距离,则当A.b重新处于静止状态后

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A.A.b间电场力增大   B.作用力F将减小

C.系统重力势能增加  D.系统的电势能将增加

 

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如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出 。下列说法正确的是

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A.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高, 质子的能量E将越大

B.磁感应强度B不变,若加速电压U不变, D形盒半径R越大、质子的能量E将越大

C.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越长

D.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越短

 

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如图,带电荷量为+q、质量为m的滑块,沿固定的绝缘斜面匀速下滑。现加上一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,且qEmg。物体沿斜面下滑的过程中,以下说法正确的是

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A.滑块将沿斜面减速下滑

B.滑块仍沿斜面匀速下滑

C.加电场前,系统机械能守恒

D.加电场后,重力势能的减少量大于电势能的增加量

 

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