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如图所示:绝缘中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应圆心角为120° ,C、D...

如图所示:绝缘中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应圆心角为120° ,C、D两端等高,O为最低点,圆弧圆心为O',半径为R;直线段AC, HD粗糙,与圆弧段分别在CD端相切;整个装置处于方向垂直于轨道所在平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中,在竖直虚线MC左侧和ND右侧还分别存在着场强大小相等、方向水平向右和向左的匀强电场。现有一质量为m电荷量恒为q、直径略小于轨道内径、可视为质点的带正电小球,从轨道内距C点足够远的P点由静止释放。若,小球所受电场力等于其重力的倍,重力加速度为g。则(     )

 

A. 小球第一次沿软道AC下滑的过程中,先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动

B. 小球在轨道内受到的摩擦力可能大于

C. 经足够长时间,小球克服摩擦力做的总功是

D. 小球经过O点时,对轨道的弹力可能为

 

AD 【解析】小球第一次沿轨道AC下滑的过程中,由题意可知,电场力与重力的合力方向恰好沿着斜面AC,则刚开始小球与管壁无作用力,当从静止运动后,由左手定则可知,洛伦兹力导致球对管壁有作用力,从而导致滑动摩擦力增大,而重力与电场力的合力大小为 ,不变,故根据牛顿第二定律可知,做加速度减小的加速运动,当摩擦力等于两个力的合力时,做匀速运动,故A正确;当小球的摩擦力与重力及电场力的合力相等时,小球做匀速直线运动,小球在轨道内受到的摩擦力最大,则为mg,不可能大于mg ,故B错误;根据动能定理,可知,取从静止开始到最终速度为零,则摩擦力做功与重力及电场力做功之和为零,则摩擦力总功为 mgL,故C错误;对小球在O点受力分析,且由C向D运动,由牛顿第二定律,则有:N-mg+Bqv=m; 由C到O点,机械能守恒定律,则有:mgRsin30°=mv2;解得N=2mg-qB,即当小球由C向D运动时,则对轨道的弹力为2mg-qB,故D正确;故选AD.
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考点分析:
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以下叙述正确的是(     )

A. 经典力学只适用于低速、宏观物体,不适用于高速微观粒子

B. 惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大,因为物体速度越大越难使其停下

C. 带电粒子射入磁场(不计重力)将作匀速圆周运动

D. 感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果

 

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下列说法正确的是(   )

A. 法拉第把磁生电的原因归为5类:变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体,都与变化和运动相联系

B. 导体放入电场中后,发生静电感应,最后达到静电平衡时电荷只分布在导体的外表面,且越尖锐的位置电荷密度越大;导体内部电场处处为零;整个导体是等势体。

C. 从能量转化的角度看,电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置

D. 磁电式电表所依据的物理学原理是电磁感应的原理

 

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图(a)为示波管的原理图。如果在电极YY'之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极XX'之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是 

A.     B.

C.     D.

 

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如图所示,物体A、B用细绳与弹簧连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬空。已知质量mA=3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,那么下列说法中正确的是(    )

A. 弹簧的弹力大小将增大

B. 物体A对斜面的压力将减少

C. 物体A受到的静摩擦力将减小

D. 弹簧的弹力及A受到的静摩擦力都不变

 

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嫦娥三号探月卫星于2013122130分在西昌卫星发射中心发射,将实现落月的新阶段。若已知引力常量G,月球绕地球做圆周运动的半径r1、周期T1嫦娥三号探月卫星绕月球做圆周运动的环月轨道(见图)半径r2、周期T2,不计其他天体的影响,则根据题目条件可以( )

A. 求出嫦娥三号探月卫星的质量

B. 求出地球与月球之间的万有引力

C. 求出地球的密度

D. 得出

 

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