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

如图所示,绝缘的中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应圆心角为120°CD两端等高,O为最低点,圆弧的圆心为O,半径为R.直线段ACHD粗糙且足够长,与圆弧段分别在CD端相切.整个装置处于磁场方向垂直于轨道所在平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,在竖直虚线MC左侧和虚线ND右侧存在着电场强度大小相等、方向分别为水平向右和水平向左的匀强电场.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.若小球所受电场力的大小等于其重力的,小球与直线段ACHD间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g,则(  )

A.小球在第一次沿轨道AC下滑的过程中,最大加速度为amaxg

B.小球在第一次沿轨道AC下滑的过程中,最大速度为vmax

C.小球进入DH轨道后,上升的最高点比P点低

D.小球经过O点时,对轨道的弹力最小值一定为|2mgqB|

 

AC 【解析】 A.小球第一次沿轨道AC下滑的过程中,由题意可知 即θ=60°,即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: 且不变,根据牛顿第二定律可知,做加速度减小的加速运动,因刚下滑时,加速度最大,即为 故A正确; B.当小球的摩擦力与重力及电场力的合力相等时,洛伦兹力大小等于弹力,小球做匀速直线运动,小球的速度达到最大, 即为 qvB=N 而 μN=f 且 因此解得: 故B错误; C.根据动能定理可知,从静止开始到进入DH轨道后,因存在摩擦力做功,导致上升的最高点低于P点,故C正确; D.对小球在O点受力分析,且第一次由C向D运动,洛伦兹力方向向上,且洛伦兹力最大,对轨道弹力最小,由牛顿第二定律,则有: ; 若小球到达C点的速度恰为零,则由C到O点,机械能守恒定律,则有: 由上综合而得: 而小球第一次经过C点时的速度大于零,则小球经过O点时,对轨道的弹力最小值不等于 ,故D错误; 故选AC。  
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等量异种点电荷QQ固定,在它们的连线和中垂线上有abc三点,如图所示.现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.则在此全过程中(  )

A.所受电场力一直增大

B.所受电场力方向一直不变

C.电势一直减小

D.电势能先增大后减小

 

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如图所示是医用回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(H)和氦核(He).下列说法中正确的是(    )

A. 氘核(H)的最大速度较大

B. 它们在D形盒内运动的周期相等

C. 氦核(He)的最大动能较大

D. 仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能

 

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A.φA>φBEA>EB B.φA>φBEA<EB

C.φA<φBEA>EB D.φA<φBEA<EB

 

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如图甲,一电流强度为I的通电直导线在其中垂线上A点处的磁感应强度B,式中rA点到直导线的距离.在图乙中是一电流强度为I的通电圆环,O是圆环的圆心,圆环的半径为RB是圆环轴线上的一点,OB间的距离是r0,请你猜测B点处的磁感应强度是(  )

A.

B.

C.

D.

 

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在如图所示的电场中,a、b两点的电场强度相同的是 (     )

A. B. C. D.

 

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