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如图所示,质量为m、带电量为+q的带电粒子(重力不计),以初速度v垂直进入相互正...

如图所示,质量为m、带电量为+q的带电粒子(重力不计),以初速度v垂直进入相互正交的匀强电场E和匀强磁场B中,从P点离开该区域,此时侧向位移为s,则( )
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A.粒子在P点所受的磁场力可能比电场力大
B.粒子的加速度为manfen5.com 满分网
C.粒子在P点的速率为manfen5.com 满分网
D.粒子在P点的动能为manfen5.com 满分网-qsE
粒子在混合场中受电场力、洛伦兹力作用,其中电场力恒定、洛伦兹力不作功但其大小和方向是变化的,由轨迹可知粒子做曲线运动,可利用分解的观点或动能定理求解相关的问题 【解析】 A、由轨迹可知,粒子初始时所受电场力大于磁场力,到p点时,速度会增加,所受磁场力会增加而电场力不变,故所受的磁场力可能比电场力大,故A正确 B、粒子所受合力是不断变化的,没有恒定的加速度,故B错误 C、对于粒子运动到p的过程由动能定理得,Eqs=mv2-,故v=,故C正确 D、由C分析知,D错误 故选:AC
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考点分析:
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如图所示,一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙绝缘杆上,整个装置处在与杆垂直的水平方向的匀强磁场中,现使滑环获得向右的初速度,滑环在杆上的运动情况可能是( )
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A.始终作匀速运动
B.先作加速运动,后作匀速运动
C.先作减速运动,后作匀速运动
D.先作减速运动,最后静止在杆上
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如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面.现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动.若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能( )
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A.变为0
B.先减小后不变
C.等于F
D.先增大再减小
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manfen5.com 满分网足够长的光滑绝缘槽,与水平方向的夹角分别为α和β(α<β),如图所示,加垂直于纸面向里的磁场,分别将质量相等,带等量正、负电荷的小球a和b,依次从两斜面的顶端由静止释放,关于两球在槽上的运动,下列说法中正确的是( )
A.在槽上a、b两球都做匀加速直线运动,aa>ab
B.在槽上a、b两球都做变加速直线运动,但总有aa>ab
C.a、b两球沿直线运动的最大位移分别为Sa、Sb,则Sa<Sb
D.a、b两球沿槽运动的时间分别为ta、tb,则ta<tb
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如图所示电路中,A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个理想电感线圈,当S闭合与断开时,A、B的亮度情况是( )
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A.S闭合时,A立即亮,然后逐渐熄灭
B.S闭合时,B立即亮,然后逐渐熄灭
C.S闭合足够长时间后,B发光,而A不发光
D.S闭合足够长时间后,B立即发光,而A逐渐熄灭
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如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属球,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,高平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

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