如图所示,有一个质量为m,带电量为q的小球停在绝缘的水平面上,并且处在磁感应强度为B,方向垂直向纸内的匀强磁场中,为了使小球能飘离平面,现将匀强磁场平行于纸面运动,其速度的大小和方向应该是( )
A.大小为,方向向左 B.大小为,方向向上
C.大小为,方向向右 D.大小为,方向向下
高二物理选择题简单题
高二物理选择题中等难度题查看答案及解析
如图所示,有一个质量为m,带电量为q的小球停在绝缘的水平面上,并且处在磁感应强度为B,方向垂直向纸内的匀强磁场中,为了使小球能飘离平面,现将匀强磁场平行于纸面运动,其速度的大小和方向应该是( )
A.大小为,方向向左 B.大小为,方向向上
C.大小为,方向向右 D.大小为,方向向下
高二物理选择题简单题查看答案及解析
如图所示,一个平行板电容器水平放置,并与一个金属圆环连接,一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在上极板上,金属环处在竖直平面内,环面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.若金属环、电容器及小球一起以水平速度v向右平动时,细线拉力大小为F1,且此时细线恰好处于竖直状态;若金属环、电容器及小球一起以水平速度2v向右平动时,细线拉力大小为F2,则( )
A. 当速度为2v时,细线仍保持竖直方向,且F1=F2
B. 当速度为2v时,细线仍保持竖直方向,且F1>F2
C. 当速度为2v时,细线与竖直方向有一向右的偏角,且F1<F2
D. 细线的拉力大小与小球所带的电性无关
高二物理多选题中等难度题查看答案及解析
如图所示,一水平放置的光滑绝缘直槽轨连接一竖直放置的半径为R的绝缘半圆形光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B.有一个质量为m,带电量为+q的小球在水平轨道上以一定初速度向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是( )
A. 小球在最高点只受到洛仑兹力和重力的作用
B. 由于无摩擦力,且洛仑兹力不做功,所以小球到达最高点时与小球在水平轨道上的机械能相等
C. 如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子成立
D. 小球从最高点脱离轨道后将做平抛运动
高二物理多选题中等难度题查看答案及解析
如图所示,一个带负电q的带电小球处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,若带电小球的质量为m,为了使它对水平绝缘面正好无压力,应该( )
A.使B的数值增大
B.使磁场以速率向上移动
C.使磁场以速率向右移动
D.使磁场以速率向左移动
高二物理选择题简单题查看答案及解析
如图所示,空间存在着方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于纸面向内,磁感应强度大小为的匀强磁场,带电量为、质量为的小球静置在光滑绝缘的水平高台边缘,另一质量为不带电的绝缘小球以水平初速度向运动,,已知小球、正碰过程中没有机械能损失且电荷量不发生转移,已知匀强电场的电场强度,水平台面距离地面高度,重力加速度为,不计空气阻力。
(1)求、两球首次发生弹性碰撞后,小球的速度大小。
(2)、两球首次发生弹性碰撞后,经多少时间小球落地,落地点与平台边缘的水平距离多大?
高二物理解答题困难题查看答案及解析
(5分)如图所示,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,并且处在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中.为了使小球飘离平面,匀强磁场在纸面内移动的最小速度为____________,方向为____________.
高二物理填空题中等难度题查看答案及解析
如图所示,空间存在着方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于纸面向内,磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电量为+q、质量为m的小球Q静置在光滑绝缘的水平高台边缘,另一质量为m不带电的绝缘小球P以水平初速度v0向Q运动,V0=,已知小球P、Q正碰过程中没有机械能损失且电荷量不发生转移,已知匀强电场的电场强度E=,水平台面距离地面高度h=,重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)求P、Q两球首次发生弹性碰撞后,小球Q的速度大小。
(2)P、Q两球首次发生弹性碰撞后,经多少时间小球P落地?落地点与平台边缘的水平距离多大?
高二物理简答题困难题查看答案及解析
在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电荷量为q、质量为m的带正电小球,管道半径略大于小球半径,整个管道处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直,现给带电小球一个水平速度v0,且,则在整个运动过程中,带电小球克服摩擦力所做的功为( )
A. 0 B. C. D.
高二物理单选题简单题查看答案及解析
如图甲所示,两平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨左端接有阻值的定值电阻,两导轨的间距,导轨平面处在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感强度,一个质量为、长也为0.5m的导体棒垂直放置在导轨上。现用一个水平向右、大小为的恒力拉金属棒,使金属棒从静止开始向右运动,金属棒向右运动x=2m达到最大速度,此过程中金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,金属棒在运动中始终与导轨接触良好,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,不计导轨的电阻,求:
(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数;
(2)金属棒的电阻r。
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