7.如圖所示,有一帶電粒子貼著A板內(nèi)側(cè)沿水平方向射入A、B兩板間的勻強(qiáng)電場,當(dāng)A、B兩板間電壓為U1時,帶電粒子沿軌跡Ⅰ從兩板正中間飛出;當(dāng)A、B兩板間電壓為U2時,帶電粒子沿軌跡Ⅱ落到B板正中間.設(shè)粒子兩次射入電場的水平速度之比為2:1,則下列說法正確的有( 。
A.若該帶電粒子帶正電荷,則A板帶負(fù)電荷
B.粒子先后兩次在電場中運(yùn)動的時間之比為1:2
C.粒子先后兩次動能的增加量之比為1:4
D.先后兩次極板間的電壓之比為1:1

分析 帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,將合運(yùn)動沿著平行平板和垂直平板方向正交分解,根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式和牛頓第二定律列式求解.

解答 解:A、若該帶電粒子帶正電荷,由軌跡的彎曲方向可知,電場力向下,電場方向向下,則A板帶正電荷,B板帶負(fù)電荷,故A錯誤;
B、粒子在水平方向做勻速直線運(yùn)動,$x={v}_{0}^{\;}t$,則$t=\frac{x}{{v}_{0}^{\;}}$,則先后兩次的時間之比$\frac{{t}_{1}^{\;}}{{t}_{2}^{\;}}=\frac{{x}_{1}^{\;}}{{x}_{2}^{\;}}•\frac{{v}_{2}^{\;}}{{v}_{1}^{\;}}=\frac{2}{1}×\frac{1}{2}=1$,所以粒子先后兩次在電場中運(yùn)動的時間之比為
1:1,故B錯誤;
D、帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,將合運(yùn)動沿著平行平板和垂直平板方向正交分解,有:
$x={v}_{0}^{\;}t$
$y=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
$a=\frac{qU}{dm}$
解得:$U=\frac{2dm{v}_{0}^{2}y}{q{x}_{\;}^{2}}$=$\frac{2dmy}{q{t}_{\;}^{2}}$∝y,先后兩次極板間電壓之比為1:2,故D錯誤;
C、根據(jù)動能定理$\frac{△{E}_{k1}^{\;}}{△{E}_{k2}^{\;}}=\frac{q\frac{{U}_{1}^{\;}}{2}}{q{U}_{2}^{\;}}=\frac{{U}_{1}^{\;}}{2{U}_{2}^{\;}}=\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$,故C正確;
故選:C

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵根據(jù)類平拋運(yùn)動的分位移公式和牛頓第二定律聯(lián)立列式求解出電壓的一般表達(dá)式,然后再進(jìn)行分析討論.

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B.物體沿粗糙斜面勻速下滑
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(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大;
(2)粒子仍從A點(diǎn)射入,速度為$\frac{{v}_{0}}{2}$,試確定射出點(diǎn)的位置;
(3)若粒子仍從A點(diǎn)射入,速度為2v0,試確定射出點(diǎn)的位置.

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2.如圖所示,空間存在著平行于圓O所在的平面的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小為E,一帶電荷量為-q的微粒(不計重力)從圖中A點(diǎn)分別以相同的動能在圓內(nèi)向各個方向運(yùn)動,圖中A、B、C為圓周上的三點(diǎn),AB是圓的一條直徑,圓半徑為R,∠BAC=30°,只有當(dāng)該微粒從圖中C點(diǎn)處離開圓內(nèi)區(qū)域的動能才能達(dá)到最大值,求電場方向與AC間的夾角θ

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12.如圖所示,一束質(zhì)量和電荷量均不同的帶正電粒子(不計粒子重力),以相同的初速度從同一位罝垂直射入電壓為U的偏轉(zhuǎn)電場,經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場后能飛出極板的粒子打到極板右側(cè)熒光屏上,對能打到屛上的粒子,下列說法正確的是(  )
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B.減小兩極板間的電壓,粒子在電場中運(yùn)動的時間將變長
C.電荷量為q的粒子到達(dá)屏?xí)r,動能的增量為qU
D.減小偏轉(zhuǎn)極板的長度,可使粒子打在屏上的位置距屏中心的距離減小

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19.如圖所示,電子由靜止經(jīng)加速電場加速后,進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場,若加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,要使電子在電場中的偏轉(zhuǎn)量y增大為原來的2倍,下列方法中正確的是( 。
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B.使U2增大為原來的2倍
C.使兩偏轉(zhuǎn)板的長度增大為原來2倍
D.使兩偏轉(zhuǎn)板的間距減小為原來的一半

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