题目内容
5.| A. | 导体棒受到安培力大小为BIL sinθ | |
| B. | 导体棒对轨道压力大小为mg-BIL sinθ | |
| C. | 导体棒受到导轨摩擦力为BIL cosθ | |
| D. | 导体棒受到导轨摩擦力为μ(mg-BILsinθ) |
分析 对导体棒受力分析,正交分解,根据平衡条件求解导体棒受到导轨摩擦力和支持力.
解答
解:A、根据左手定则可得导体棒受力分析如图所示.B与I垂直,故导体棒受到磁场力大小为F=BIL,故A错误;
B、根据共点力平衡规律得:BILsinθ+Fn=mg,得导体棒对轨道的压力大小为Fn=mg-BILsinθ,故B正确;
C、由于导体棒受到的是静摩擦力,因而受到静摩擦力大小要运用力的平衡规律求解,即为Ff=BILcosθ,故C正确,D错误.
故选:BC.
点评 本题借助安培力考查了平衡条件以及正交分解的应用,注意安培力公式F=BILsinθ,θ为B与I之间的夹角.
练习册系列答案
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16.
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| B. | a的电荷量一定大于b的电荷量 | |
| C. | a的比荷($\frac{q}{m}$)大于b的比荷 | |
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13.
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10.“行星冲日”是指当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间且三者排成一条直线的天文现象.2014年4月9日发生了火星冲日的现象.已知火星和地球绕太阳公转的方向相同,轨道都可近似为圆,火星公转轨道半径为地球的1.5倍,以下说法正确的是( )
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5.
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| B. | 小球B在N点时与滑块A的速度相等 | |
| C. | 小球B第一次到达P点时对圆弧的压力是4mg | |
| D. | 小球B到达N点时滑块A的速度是$\sqrt{gR}$ |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 汽车以更高速度行驶时,并不改变其惯性大小 | |
| B. | 汽车以更高速度行驶时具有更大的惯性 | |
| C. | 物体静止时有惯性,一旦运动起来,物体也就失去了惯性 | |
| D. | 物体做匀速直线运动时具有惯性,但合力不为零时惯性将消失 |