A. | 始終不變 | B. | 不斷增大后來不變 | ||
C. | 不斷減小最后為零 | D. | 先減小后增大,最后不變 |
分析 此題要先對(duì)小球進(jìn)行正確的受力分析,由受力情況判斷出小球的運(yùn)動(dòng)情況,得知小球向下做加速運(yùn)動(dòng),同時(shí)會(huì)有洛倫茲力作用在小球上,分析水平方向上的合力在減小,可判斷摩擦力在減小直至為零;之后洛倫茲力增大致水平方向上合力逐漸增大,摩擦力也隨之增大,直至摩擦力與重力大小相等.
解答 解:小球由靜止開始下落,當(dāng)速度為零時(shí),對(duì)小球受力分析,受到豎直向下的重力、水平向左的電場(chǎng)力和豎直向上的摩擦力;此時(shí)重力會(huì)大于摩擦力,小球向下運(yùn)動(dòng),速度不為零時(shí),小球還會(huì)受到水平向右的洛倫茲力,使水平方向上的合力減小,從而摩擦力也隨之減。
當(dāng)電場(chǎng)力和洛倫茲力大小相等時(shí),摩擦力為零,小球的豎直向下的加速度最大,之后洛倫茲力要大于電場(chǎng)力并逐漸最大,摩擦力也隨之增大,
當(dāng)摩擦力和重力大小相等時(shí),小球加速度為零,開始做勻速直線運(yùn)動(dòng).
所以在整個(gè)過場(chǎng)中,摩擦力是先減小后增大,最后不變.故ABC錯(cuò)誤,D正確.
故選:D.
點(diǎn)評(píng) 解決此類問題的關(guān)鍵就是對(duì)物體受力進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律分析運(yùn)動(dòng)情況,再由運(yùn)動(dòng)情況分析受力情況.
此類問題的受力特點(diǎn)是:合力在不斷變化,當(dāng)合外力變?yōu)榱銜r(shí),物體開始做勻速直線運(yùn)動(dòng),經(jīng)常出現(xiàn)的問題是利用平衡條件求帶電體的最大速度等問題.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | M與地球中心連線在相等的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)過的角度較大 | |
B. | M的機(jī)械能大于N的機(jī)械能 | |
C. | M、N的速度均大于第一宇宙速度 | |
D. | M在相同的時(shí)間內(nèi)經(jīng)過的路程較短 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{{E_{k1}}}}{{{E_{k2}}}}$ | B. | $\frac{{{E_{k2}}}}{{{E_{k1}}}}$ | C. | $\sqrt{{{({\frac{{{E_{k1}}}}{{{E_{k2}}}}})}^3}}$ | D. | $\sqrt{{{({\frac{{{E_{k2}}}}{{{E_{k1}}}}})}^3}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這兩顆相撞衛(wèi)星在同一軌道上 | |
B. | 這兩顆相撞衛(wèi)星的周期、向心加速度大小一定相等 | |
C. | 兩相撞衛(wèi)星的運(yùn)行速度均大于國際空間站的速度 | |
D. | 兩相撞衛(wèi)星的運(yùn)行周期均大于國際空間站的運(yùn)行周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 4:2 | D. | 3:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 手機(jī)發(fā)射和接收信號(hào)都是利用微波傳送的 | |
B. | 手機(jī)上網(wǎng)和WiFi上網(wǎng)都是利用光線傳輸信息的 | |
C. | 常用的遙控器通過發(fā)射紫外線脈沖信號(hào)來遙控電視機(jī) | |
D. | 微波、紅外線、紫外線、倫琴射線的頻率依次減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 飛船在軌道Ⅱ上運(yùn)行速率不可能超過7.9km/s | |
B. | 飛船在軌道Ⅰ上運(yùn)行速率為$\sqrt{\frac{gR}{3}}$ | |
C. | 飛船從軌道Ⅰ到軌道Ⅱ機(jī)械能增加 | |
D. | 飛船在軌道Ⅲ繞地球運(yùn)行一周所需的時(shí)間為2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Ek1:Ek2:Ek3=9:4:1 | B. | Ek1:Ek2:Ek3=25:9:1 | ||
C. | Ek1:Ek2:Ek3=81:16:1 | D. | Ek1:Ek2:Ek3=36:9:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該行星的質(zhì)量為$\frac{g{R}^{2}}{G}$ | B. | 該行星的質(zhì)量為$\frac{{g}^{2}R}{G}$ | ||
C. | 該行星的平均密度為$\frac{3g}{4πGR}$ | D. | 該行星的平均密度為$\frac{3g}{4πG{R}^{2}}$ |
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