如圖所示,套在足夠長的絕緣粗糙直棒上的帶正電小球,其質(zhì)量為m,帶電量為q,小球可在棒上滑動,小球與棒的動摩擦因數(shù)為μ,現(xiàn)將此棒豎直放入沿水平方向的且互相垂直的勻強磁場和勻強電場中,設小球電量不變,電場強度為E,方向水平向右,磁感應強度為B,小球沿棒由靜止開始下滑,則
A.小球下落的最大加速度是g
B.小球下落的最大速度是
C.當電場反向時,小球下落的最大加速度是g
D.當電場與磁場方向相同時,小球下落的最大速度是
ABD
當洛倫茲力等于電場力時,沒有摩擦力,則小球下落的最大加速度是g,A正確;當重力與摩擦力相等時速度最大,此時 有得小球下落的最大速度是,B正確;當電場反向,水平方向合力不為零,則C錯誤;當時電場與磁場方向相同時,小球下落的最大速度時有,解得,D正確。
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在絕緣水平面上固定著帶電小球A,其質(zhì)量為M,所帶電量為Q.帶電小球B與A之間相距為r,質(zhì)量為m,所帶電量為q.現(xiàn)將小球B無初速釋放,求:
(1)剛釋放小球B的加速度為多大?
(2)釋放后B做什么運動?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如題21圖所示,水平向左的勻強電場中,長為L的絕緣細線一端固定于O點,另一端系一質(zhì)量為m、電荷量為q的可視為質(zhì)點的帶正電小球.將小球拉到使細線水平伸直的A點,無初速釋放小球,小球沿圓弧到達最低位置B時速度恰好為零,重力加速度為g以下說法正確的是
A.勻強電場場強大小為E=
B.小球在B位置時加速度為零
C.小球運動過程中的最大速率為v=
D.若將小球拉到使細線水平伸直的C點,無初速釋放小球后,小球必能回到C點

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

(2009·淄博一模)如圖所示,兩虛線之間的空間內(nèi)存在著正交或平行的勻強電場E和勻強磁場B,有一個帶正電的小球(電荷量為+q,質(zhì)量為m)從電磁復合場上方的某一高度處自由落下,那么,帶電小球可能沿直線通過的電磁復合場是                                                (  )

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,某空間存在正交的勻強磁場和勻強電場,電場方向水平向右,磁場方向垂直紙面向里,一帶電微粒由a點進入電磁場并剛好能沿ab直線向上運動。下列說法正確的是
A.微粒一定帶負電
B.微粒動能一定減小
C.微粒的電勢能一定增加
D.微粒的機械能不變

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在距地面一定高度的地方以初速度向右水平拋出一個質(zhì)量為m,帶負電,帶電量為Q的小球,小球的落地點與拋出點之間有一段相應的水平距離(水平射程),求:

小題1:若在空間加上一豎直方向的勻強電場,使小球的水平射程增加為原來的2倍,求此電場的場強的大小和方向;
小題2:若除加上上述勻強電場外,再加上一個與方向垂直的水平勻強磁場,使小球拋出后恰好做勻速直線運動,求此勻強磁場的磁感應強度的大小和方向。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示的空間分布I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四個區(qū)域,各邊界面相互平行,I區(qū)域存在勻強電場,電場強度,方向垂直邊界面向右.Ⅱ、Ⅳ區(qū)域存在勻強磁場,磁場的方向分別為垂直紙面向外和垂直紙面向里,磁感應強度分別為,Ⅲ區(qū)域內(nèi)無電磁場。四個區(qū)域?qū)挾确謩e為.一質(zhì)量、電荷量的粒子從O點由靜止釋放,粒子的重力忽略不計.
求:
小題1:粒子離開I區(qū)域時的速度大小v;
小題2:粒子在Ⅲ區(qū)域內(nèi)運動時間t;
小題3:(此問省示范高中學生必做,其他學校學生不做)粒子離開區(qū)域Ⅳ時速度與磁場邊界面的夾角α.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖20所示,一質(zhì)量為m=0.016kg、長L=0.5m、寬d=0.1m、電阻R=0.1Ω的矩形線圈,從h1=5m的高處由靜止開始下落,然后進入勻強磁場,當下邊進入磁場時,由于磁場力的作用,線圈正好作勻速運動。(g=10m/s2

小題1:求勻強磁場的磁感應強度B。
小題2:如果線圈的下邊通過磁場所經(jīng)歷的時間t="0." 15s,求磁場區(qū)域的高度h2.
小題3:從線圈的下邊進入磁場開始到線圈下邊離開磁場的時間內(nèi),在線圈中產(chǎn)生的焦耳熱是多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示,兩平行金屬板AB間接有如圖乙所示的電壓,兩板間的電場可看作勻強電場,且兩板外無電場,板長L=0.8 m,板間距離d=0.6 m。在金屬板右側(cè)有一磁感應強度B=2.0×10-2 T,方向垂直紙面向外的勻強磁場,磁場寬度為l1=0.12 m,磁場足夠長。MN為一豎直放置的足夠大的熒光屏,熒光屏距磁場右邊界的距離為l2=0.08 m,MN及磁場邊界均與AB兩板中線OO’垂直,F(xiàn)有帶正電的粒子流由金屬板左側(cè)沿中線OO’連續(xù)射入電場中。已知每個粒子的速度v0=4.0×105 m/s,比荷=1.0×108 C/kg,重力忽略不計,每個粒子通過電場區(qū)域的時間極短,電場可視為恒定不變。
(1)求t=0時刻進入電場的粒子打到熒光屏上時偏離O’點的距離; (2)試求能離開電場的粒子的最大速度,并通過計算判斷該粒子能否打在右側(cè)的熒光屏上。

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