A. | 帶電小球從O運動到x1的過程中,所受電場力逐漸增大 | |
B. | 帶電小球從x1運動到x3的過程中,電勢能一直增大 | |
C. | 要使小球能運動到x4處,則初速度v0至少為2$\sqrt{\frac{{φ}_{0}q}{m}}$ | |
D. | 若小球的初速度v0=2$\sqrt{\frac{{φ}_{0}q}{m}}$,則運動過程中的最大速度為$\sqrt{\frac{6{φ}_{0}q}{m}}$ |
分析 電勢φ-x圖象的斜率等于電場強度,由數(shù)學(xué)知識分析場強E的變化,由F=qE分析電場力的變化.根據(jù)負電荷在電勢低處電勢能大,分析其電勢能的變化.根據(jù)動能定理求解最小初速度.若v0=2$\sqrt{\frac{{φ}_{0}q}{m}}$,當小球運動到x1處時,電場力做正功最大,粒子的速度最大,根據(jù)動能定理求解最大速度.若小球恰能運動到x1處,就能使小球能運動到x4處的初速度v0最小.
解答 解:A、由E=$\frac{U}6u686ay$知,φ-x圖象的斜率等于電場強度,則可知小球從O運動到x1的過程中,場強不變,由F=qE知,粒子所受電場力保持不變.故A錯誤.
B、負電荷在電勢高處電勢能小,則小球從x1運動到x3的過程中,電勢不斷減少,負電荷的電勢能一直增大.故B正確.
C、若小球能運動恰好運動到x1處,初速度v0最小,從x=0到x1處,根據(jù)動能定理得:qφ0=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
解得:v0=$\sqrt{\frac{{2φ}_{0}q}{m}}$.故C錯誤.
D、若小球的初速度v0=2$\sqrt{\frac{{φ}_{0}q}{m}}$,當小球運動到x1處時,電場力做正功最大,粒子的速度最大,從x=0到x1處,根據(jù)動能定理得:
qφ0=$\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
由題意,有:v0=2$\sqrt{\frac{{φ}_{0}q}{m}}$,解得最大速度為:vm=$\sqrt{\frac{6{φ}_{0}q}{m}}$,故D正確.
故選:BD
點評 本題關(guān)鍵要抓住φ-x圖象的斜率等于電場強度,分析電場力變化情況,由電勢與電勢能的變化,判斷電勢能的變化.根據(jù)電場力做功情況,分析粒子運動到什么位置速度最大,由動能定理求解最大速度.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | EA<EB,F(xiàn)A>FB | B. | EA<EB,F(xiàn)A<FB | C. | EA>EB,F(xiàn)A>FB | D. | EA>EB,F(xiàn)A<FB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度大時,加速度一定大,速度小時,加速度一定小,所以物體B的速度大 | |
B. | 速度變化越大,加速度越大,物體B加速度大,所以物體B速度變化大 | |
C. | 物體的加速度的方向和速度的方向總是一致,所以物體A、B的速度方向一定相反 | |
D. | 速度變化越快,加速度越大,物體A加速度小,所以物體A速度變化慢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 粒子帶負電 | |
B. | 粒子在N點的加速度比在M的加速度小 | |
C. | 粒子在N點的電勢能比M點的電勢能小 | |
D. | N點的電勢能比M點的電勢能高 |
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