题目内容
11.如图所示,斜面顶端在同一位置的三个光滑斜面AB、AC、AD,均处于水平方向的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.一个带负电的绝缘物块,分别从三个斜面的顶端A点由静止释放,设滑到底端的时间分别为tAB、tAC、tAD,则( )A. | tAB=tAC=tAD | B. | tAB>tAC>tAD | C. | tAB<tAC<tAD | D. | 无法比较 |
分析 根据粒子的运动方向与磁场方向,结合左手定则可确定粒子受到的洛伦兹力的方向,并根据受力分析可知,粒子的运动性质.
解答 解:因为小球带负电.其次洛伦兹力方向垂直于速度方向向下,对斜面的压力越来越大,小球受到的洛伦兹力只是增大了小球对斜面的压力,并不改变其加速度,加速度只由重力平行与斜面方向的分力决定,所以是匀加速运动.运动的加速度:a=gsinθ,设斜面高h,则斜面长:$L=\frac{h}{sinθ}$,运动的时间t:
$\frac{1}{2}a{t}^{2}=L$,
所以:$t=\sqrt{\frac{2L}{a}}=\sqrt{\frac{2h}{gsi{n}^{2}θ}}$,可知,θ越小,时间越长.故:tAB<tAC<tAD
故选:C
点评 考查粒子受力情况来确定运动情况,掌握受力分析的方法,理解左手定则.注意小球离开斜面的意思不是滑到底端.
练习册系列答案
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1.在正常情况下,火车以72km/h的速度匀速开过一个小站.现因需要,必须在这一小站停留,火车将要到达小站时,以-0.5m/s2的加速度作匀减速运动,停留两分钟后,又以0.4m/s2的加速度出小站,一直到恢复原来的速度.则因列车停靠小站而延误的时间是( )
A. | 45s | B. | 160s | C. | 165s | D. | 75s |
2.如图所示,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O′,并处于匀强磁场中.导线中通以沿x轴正方向的恒定电流I,悬线与竖直方向的夹角为θ,且导线保持静止,则磁感应强度的最小值和方向为( )
A. | $\frac{mg}{IL}$tanθ,z轴正向 | B. | $\frac{mg}{IL}$,y轴正向 | ||
C. | $\frac{mg}{IL}$tanθ,z轴负向 | D. | $\frac{mg}{IL}$sinθ,沿悬线向下 |
19.两种频率不同的单色光a、b分别照射同一金属都能发生光电效应,b光照射时逸出的光电子最大初动能较大,则a、b两束光( )
A. | 两束光以相同的入射角由水中斜射入空气,a光的折射角大 | |
B. | 从同种介质射入真空发生全反射时,a光临界角比b光的小 | |
C. | 分别通过同一双缝干涉装置,b光形成的相邻亮条纹间距小 | |
D. | 分别通过同一单缝衍射装置,b光形成的中央亮条纹窄 |
3.下列说法正确的是( )
A. | 气体从外界吸收热量,其内能一定增加 | |
B. | 外界对气体做功,其内能不一定增加 | |
C. | 气体的温度降低,某个气体分子热运动的动能可能增加 | |
D. | 若气体温度降低,其压强可能不变 | |
E. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 |
20.如图所示,在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN.导轨PQ、MN相距为L,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.将金属棒a垂直于导轨放置,用跨过光滑定滑轮且平行于导轨的细线与物块c连接.由静止释放c,此后某时刻,将另一金属棒b也垂直于导轨放置在导轨上,此刻起a、c恰好做匀速运动.b棒恰好静止.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,质量均为m;导轨电阻不计.则下列说法正确的是( )
A. | 物块c的质量是2msinθ | |
B. | b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能 | |
C. | b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能 | |
D. | b棒放上导轨后,a棒中电流大小是$\frac{mgsinθ}{BL}$ |
4.下列说法中正确的是( )
A. | 人耳能听到的声波比超声波更易发生明显衍射 | |
B. | 离开地球的高速火箭里的人认为地球上时钟变快 | |
C. | 无论什么波,只要振幅足够大就可以产生明显的衍射现象 | |
D. | 透过平行于日光灯的窄缝观察正常发光的日光灯时能看到彩色的条纹,这是光的衍射现象 | |
E. | 光纤通信的工作原理是全反射,光纤通信具有容量大,抗干扰性强等优点 |