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如图所示,空间有垂直纸面向外的磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场,一质量为M=0...

如图所示,空间有垂直纸面向外的磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场,一质量为M=0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放有质量为m=0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为μ=0.5,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左大小为0.6N的恒力,g取10m/s2。则

A. 滑块一直做加速度为5m/s2的匀加速运动    B. 滑块速度可以达到10m/s

C. 木板一直做匀加速运动    D. 木板加速度可以达到3m/s2

 

BD 【解析】ABD、由于动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为,当的恒力作用于木板时,系统一起以,的加速度一起运动;当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时,代入数据解得:,此时摩擦力消失,滑块做匀速运动,而木板在恒力作用下做匀加速运动,故A错误,BD正确; C、由A的分析可知,开始滑块做匀加速直线运动,滑块获得速度后,受到洛伦兹力作用,受到的合外力减小,加速度减小,做加速度减小的加速运动,最后滑块做匀速直线运动,故C错误。 点睛:对于洛伦兹力的性质以及牛顿第二定律的直接应用,要求同学们能正确分析木板和滑块的受力情况,明确洛伦兹力随速度变化的基本性质,再根据受力分析和牛顿第二定律即可分析判断运动情况。  
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在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做逆时针方向的水平匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示,若小球运动到A点时,由于某种原因,绳子突然断开,关于小球在绳断开后可能的运动情况,以下说法正确的是

A. 小球仍做逆时针匀速圆周运动,半径不变

B. 小球仍做逆时针匀速圆周运动,但半径减小

C. 小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变

D. 小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小

 

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如图所示,带电平行金属板AB,板间的电势差为UA板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至AB板的正中央c点,则

A. 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小

B. 微粒下落过程中重力做功为mg(h+d/2),电场力做功为-Uq/2

C. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增量为Uq/2

D. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板

 

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如图(a)电路,当变阻器的滑动片从一端滑到另一端的过程中, 两电压表的示数随电流的变化情况如图(b)U-I图像中的ACBC两直线所示,不考虑电表对电路的影响。下面说法错误的是

A. 电源电动势为E=9V    B. 电源内阻r = 1Ω

C. 定值电阻R0=3Ω    D. 变阻器消耗的最大功率为7W

 

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如图,光滑固定的金属导轨MN水平放置,两根导体棒PQ平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时

A. PQ将相互靠拢    B. PQ将相互远离

C. 磁铁的加速度仍为g    D. 磁铁的加速度小于g

 

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如图所示,有一带电小球,从两竖直的带电平行板上方某高度处自由落下,两板间匀强磁场方向垂直纸面向外,则小球通过电场、磁场空间时

A. 可能做匀加速直线运动    B. 一定做曲线运动

C. 只有重力做功    D. 电场力对小球一定做正功

 

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