题目内容
8.| A. | 小球由M点滑到最低点D时所用时间与磁场无关 | |
| B. | 小球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点N | |
| C. | 小球滑到D点时,速度大小v=$\sqrt{2gR}$ | |
| D. | 小球滑到D点时,对轨道的压力一定大于mg |
分析 洛伦兹力的方向指向圆心,不改变速度的大小,根据动能定理求出到达D点时的速度.根据牛顿第二定律,径向的合力提供向心力,求出轨道对小球的支持力.
解答 解:A、因为洛伦兹力始终对小球不做功,故根据动能定理洛伦兹力不改变小球速度的大小,故有无磁场不影响小球的圆周运动的快慢,不影响小球的运动时间,小球由M点滑到最低点D时所用时间与磁场无关,故A正确;
B、小球在整个运动过程中,只有重力做功,小球的机械能守恒,小球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点N,故B正确;
C、从M点运动到D点的过程中只有重力做功,根据动能定理得:mgR=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2gR}$,故C正确;
D、小球运动到D点时,若受到的洛伦兹力的方向向上,在D点,由牛顿第二定律得:N+qvB-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:N=3mg-qvB,小球对轨道的压力不一定大于重力mg,故D错误;
故选:ABC.
点评 本题综合运用了动能定理和牛顿第二定律,关键是受力分析,运用合适的规律进行解题.
练习册系列答案
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16.
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| A. | 从t1到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为零 | |
| B. | 从t4到t3这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{{E}_{0}}{(R+r)ω}$ | |
| C. | t4时刻穿过线圈的磁通量变化率大小为E0 | |
| D. | t2时刻电阻R的发热功率为$\frac{R{E}_{0}^{2}}{2(R+r)^{2}}$ |
17.下列情况中的速度,属于瞬时速度的是( )
| A. | 百米赛跑的运动员冲过终点时的速度为9.5m/s | |
| B. | 由于堵车,汽车在通过隧道过程中的速度仅为1.2m/s | |
| C. | 返回地球的太空舱落到太平洋水面时的速度为8m/s | |
| D. | 子弹射到墙上时的速度为800m/s |
18.如图所示,滑块沿粗糙斜面加速下滑的过程中,滑块所受各力中不做功的是( )

| A. | 重力 | B. | 摩擦力 | C. | 支持力 | D. | 合外力 |