题目内容
18.| A. | 小球一直做匀速直线运动 | B. | 小球先做加速运动后做减速运动 | ||
| C. | 小球对桌面的压力先减小后增大 | D. | 小球对桌面的压力一直在增大 |
分析 根据右手螺旋定则,判断出MN直线处磁场的方向,然后根据左手定则判断洛伦兹力大小和方向的变化,明确了受力情况,即可明确运动情况.
解答 解:根据右手螺旋定则可知直线M处的磁场方向垂直于MN向里,直线N处的磁场方向垂直于MN向外,磁场大小先减小过O点后反向增大,根据左手定则可知,带正电的小球受到的洛伦兹力方向开始上的方向向上,压力为重力与洛伦兹力的差值,过O得后洛伦兹力的方向向下.压力为重力与洛伦兹力的合力,由此可知,小球在水平方向不受外力,故小球将做匀速直线运动,但小球对桌面的压力一直在增大,故BC错误,AD正确.
故选:AD.
点评 本题考查了右手螺旋定则和左手定则的熟练应用,解题的关键在于分析磁场方向,同时明确带电粒子在磁场中运动的思路为明确受力情况,进一步明确其运动形式和规律.
练习册系列答案
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9.酒后驾驶会导致许多安全隐患,这是因为驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间.下表中“反应距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;“制动距离”是指驾驶员发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).
通过分析上表,求:
(1)驾驶员酒后的反应时间比正常情况下多多少?
(2)驾驶员采取制动措施后汽车的加速度大小;
(3)若汽车以25m/s的速度行驶时,发现前方60m处有险情,酒后驾驶者能否安全停车?
| 速度(m/s) | 反应距离(m) | 制动距离(m) | ||
| 正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
| 15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
| 20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
(1)驾驶员酒后的反应时间比正常情况下多多少?
(2)驾驶员采取制动措施后汽车的加速度大小;
(3)若汽车以25m/s的速度行驶时,发现前方60m处有险情,酒后驾驶者能否安全停车?
6.在匀强磁场中,有一根长0.4m的通电导线,导线中的电流为20A,这条导线与磁场方向垂直时,所受的磁场力为0.015N,则该磁场的磁感应强度为( )
| A. | 0.0019T | B. | 0.0018T | C. | 0.0020T | D. | 0.0029T |
13.
如图所示,平行板电容器接在电势差恒为U的电源两端,下极板接地,一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( )
| A. | 带电油滴将沿竖直方向向下运动 | B. | 电容器的电容减小 | ||
| C. | 电容器的电容增大 | D. | 极板带电荷量将减小 |
3.物体M的加速度是+3m/s2,物体P的加速度为-5m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物体P的速度变化比物体M的速度变化快 | |
| B. | 物体M的加速度比物体P的加速度大 | |
| C. | 物体M的速度一定在增大 | |
| D. | 物体P一定做减速运动 |
10.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,对减小实验误差来说,下列方法中有益的是 ( )
| A. | 把小车停在打点计时器处,先接通电源,再放开小车,让小车运动 | |
| B. | 舍去纸带上密集的点,只利用点迹清晰、点间间隔适当的那一部分进行测量、计算 | |
| C. | 用带有毫米刻度的长尺的零刻度对准起点,读出各计数点对应的刻度值,在逐一相减得出每相邻两计数点间的距离 | |
| D. | 作图象时,必须要把描出的各点都连在同一条直线上 |
7.
如图所示,用三段不可伸长的轻质细绳OA、OB、OC共同悬挂一重物使其静止,其中OA绳与水平之间的夹角为θ,OB绳是水平的,A端、B端固定.若分别用FA和FB表示OA和OB绳上的拉力大小,则下列判断中正确的是( )
| A. | FA=mgcosθ | B. | FB=mgcotθ | C. | FA=mgsinθ | D. | FB=mg/sinθ |
2.
如图所示,在匀强电场中有直角三角形OBC,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形三点处的电势分别用φO、φB、φC,已知φO=0V,φB=3V,φC=6V,且边长OB=$\sqrt{3}$cm,OC=6cm,则下列说法中正确的是( )
| A. | 匀强电场中电场强度的大小为200V/m | |
| B. | 匀强电场中电场强度的大小为200$\sqrt{3}$V/m | |
| C. | 匀强电场中电场强度的方向斜向下与OC夹角(锐角)为60° | |
| D. | 一个电子由C点运动到O点再运动到B点的过程中电势能减少了3 eV |