题目内容
19.如图所示,在竖直平面内有在同一水平线上的两固定点a、b,匀强磁场垂直该平面向里.带电小球在a点以不同的速率向不同的方向运动,运动过程中除受洛伦兹力外,还受到重力和一个恒力的作用,对过b点的小球( )A. | 如果沿直线ab运动,速率是唯一的 | |
B. | 如果沿直线ab运动,速率可取不同值 | |
C. | 如果沿同一圆弧ab运动,速率不是唯一的 | |
D. | 如果沿不同圆弧ab运动,速率可取不同的值 |
分析 小球受重力、恒力与洛伦兹力作用,小球可能沿直线运动,也可能做圆周运动,根据小球的受力情况与运动情况分析答题.
解答 解:A、小球受重力、恒力与洛伦兹力作用,小球如果沿直线ab运动,则小球所受合力可能为零,小球做匀速直线运动,也可能小球所受重力与洛伦兹力的合力为零,恒力方向沿ab直线,小球做匀变速直线运动,这两种情况下小球的速率可能不同,速率可取不同值,故A错误,B正确;
C、如果小球沿同一圆弧ab运动,则重力与恒力的合力为零,洛伦兹力提供向心力,由于沿同一圆弧运动,小球的轨道半径r=$\frac{mv}{qB}$相同,则小球的速率相同,速率是唯一的,故C错误;
D、如果小球沿不同圆弧ab运动,则重力与恒力的合力为零,洛伦兹力提供向心力,由于沿不同圆弧运动,小球的轨道半径r=$\frac{mv}{qB}$不同,则小球的速率不同,速率可取不同的值,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查了小球在复合场中的运动,小球在复合场中即可能做直线运动,也可能做圆周运动,分析清楚小球的运动性质是解题的关键,解题时要注意讨论,要知道物体做直线运动与做圆周运动的条件.
练习册系列答案
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9.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则( )
A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
B. | a的速度将减小,b的速度将增加 | |
C. | a的加速度将减小,b的加速度将增加 | |
D. | 两个粒子的动能都增加 |
10.小球A和B,质量分别为m、2m,用长度相同的两根细线悬挂在水平天花板上的同一点O,再用长度相同的细线连接A、B两小球,如图所示.然后用一水平向右的力F作用于小球A上,使三线均处于直线状态,此时OB 线恰好位于竖直方向,且两小球都刚好静止.两小球均可视为质点,则力F的大小是( )
A. | 3 mg | B. | $\sqrt{3}mg$ | C. | mg | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}mg$ |
7.物块A、B的质量分别为m和2m,用轻弹簧连接后放在粗糙的水平面上,动摩擦因数均为μ.现对B施加向右的水平拉力F,稳定后A、B相对静止地在水平面上运动,此时弹簧弹力为F1.若撤去拉力F,换成大小仍为F的水平推力向右推A,稳定后A、B相对静止地在水平面上运动,此时弹簧弹力为F2.则F1:F2等于( )
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 3:1 |
14.做匀加速直线运动的物体,下列说法正确的是( )
A. | 在t秒内的位移决定于平均速度 | |
B. | 第1秒内、第2秒内、第3秒内的位移之比是1:2:3 | |
C. | 初速度为0的匀变速直线运动连续相等位移的时间之比1:3:5 | |
D. | 连续相等的时间间隔内的位移之差相等 |
11.如图所示,在x轴上方的空间存在着垂直于纸面向里的两个不同的匀强磁场,y轴右侧的磁场磁感应强度的大小为B.一个离子以速率v由O点沿x轴正方向射入磁场区域,不计离子所受重力,图中曲线表示离子运动的轨迹,其中轨迹与y轴交点为M,轨迹与x轴交点为N,且OM=ON=L,由此可判断( )
A. | 这个离子带负电 | |
B. | y轴左侧的磁场磁感应强度的大小为2B | |
C. | 离子的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{v}{{L}_{B}}$ | |
D. | 离子在y轴左侧运动的时间与在y轴右侧运动的时间相等 |
8.一枚小火箭由地面竖直向上发射,其速度-时间图象如图所示.下列说法中正确的是( )
A. | 3-5秒内处于失重 | B. | 上升时间为2s | ||
C. | 上升最大高度为180m | D. | 由最高点落回地面需要6s |
9.有一质量为m、电荷量为q的带正电的小球停在绝缘平面上,并处在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,为了使小球飘离平面,应该( )
A. | 使磁感应强度B的数值增大 | B. | 使磁场以v=$\frac{mg}{qB}$向上运动 | ||
C. | 使磁场以v=$\frac{mg}{qB}$向右运动 | D. | 使磁场以v=$\frac{mg}{qB}$向左运动 |