(2012?寧波模擬)如圖22-1所示,A、B為平行金屬板,兩板相距為d,分別與電源兩極相連,兩板的中央各有小孔M、N.今有一帶電質(zhì)點(diǎn),自A板上方相距為d的P點(diǎn)由靜止自由下落(P、M、N三點(diǎn)在同一豎直線上),空氣阻力不計(jì),到達(dá)N點(diǎn)時(shí)速度恰好為零,然后按原路徑返回.若保持兩板間的電壓不變,則( 。
分析:根據(jù)動能定理分別分析A板不動時(shí)和移動時(shí),質(zhì)點(diǎn)到達(dá)N板孔的速度,判斷質(zhì)點(diǎn)能否穿過N孔.
解答:解:設(shè)電容器兩板間的電壓為U,由題,根據(jù)動能定理得:2mgd-qU=0  ①
A、C若把A板向上平移一小段距離,由于板間電壓U不變,質(zhì)點(diǎn)從P到達(dá)N過程,電場力做功仍為-qU,不變,重力做功為2mgd,不變,則根據(jù)動能定理分析得知,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)N孔的速度為零.則質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)下落仍從N點(diǎn)返回.故A正確,C錯誤.
B、設(shè)B板向下平移的距離為d′,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)N點(diǎn)的速度為v,根據(jù)動能定理得
   mg(2d+d′)-qU=
1
2
mv2
由①②比較得到,v>0,則質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)下落后從N孔穿出,不能返回.故B錯誤.
D、設(shè)B板向上平移的距離D,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)N點(diǎn)的速度為v,根據(jù)動能定理得
   mg(2d-D)-qU=
1
2
mv2
由①③比較得到,v<0,說明質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)下落后未到達(dá)N孔前速度已減為零,從原路返回.故D錯誤.
故選A
點(diǎn)評:本題運(yùn)用動能定理分析質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動情況,抓住電場力做W=-qU保持不變是關(guān)鍵.
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(2012?寧波模擬)如圖所示,直角坐標(biāo)系xoy位于豎直平面內(nèi),在?
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m≤x≤0的區(qū)域內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=4.0×10-4T、方向垂直于紙面向里的條形勻強(qiáng)磁場,其左邊界與x軸交于P點(diǎn);在x>0的區(qū)域內(nèi)有電場強(qiáng)度大小E=4N/C、方向沿y軸正方向的條形勻強(qiáng)電場,其寬度d=2m.一質(zhì)量m=6.4×10-27kg、電荷量q=?-3.2×10?19C的帶電粒子從P點(diǎn)以速度v=4×104m/s,沿與x軸正方向成α=60°角射入磁場,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)最終通過x軸上的Q點(diǎn)(圖中未標(biāo)出),不計(jì)粒子重力.求:
(1)帶電粒子在磁場中運(yùn)動時(shí)間;
(2)當(dāng)電場左邊界與y軸重合時(shí)Q點(diǎn)的橫坐標(biāo);
(3)若只改變上述電場強(qiáng)度的大小,要求帶電粒子仍能通過Q點(diǎn),討論此電場左邊界的橫坐標(biāo)x′與電場強(qiáng)度的大小E′的函數(shù)關(guān)系.

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(2012?寧波模擬)如圖所示,矩形物體甲和丙在水平外力,的作用下靜止在乙物體上,物體乙靜止在水平面上.現(xiàn)減小水平外力,三物體仍然靜止,則下列說法中正確的是( 。

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(2012?寧波模擬)如圖甲所示,一束復(fù)色光沿PO射向截面為半圓形玻璃磚的圓心O處后,分成a、b兩束單色光射出.對于a、b兩束單色光下列說法正確的是( 。

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(2012?寧波模擬)如圖所示,內(nèi)壁光滑,水平放置的玻璃圓環(huán)內(nèi),有一直徑略小于環(huán)口徑的帶正電的小球,以速率v0沿逆時(shí)針方向勻速圓周運(yùn)動.若在此空間突然加上方向豎直向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間成正比增加的變化磁場,設(shè)運(yùn)動過程中小球帶電量不變,那么( 。

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