A. | 若該帶電粒子帶正電荷,則A板帶負電荷 | |
B. | 粒子先后兩次在電場中運動的時間之比為1:1 | |
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 帶電粒子從A點出發(fā)分別沿軌道Ⅰ、Ⅱ做類平拋運動,為了進行判斷,先設板間距為d,板長為L,粒子的荷比為q/m.由運動學公式列出表達式,再進行判斷.
解答 解:A、若帶電粒子帶正電,由于粒子運動軌跡向下彎曲,則電場力向下,電場強度方向也向下,則A板帶正電,所以A錯誤.
B、運動時間${t}_{1}=\frac{L}{{v}_{1}}$,${t}_{2}=\frac{\frac{1}{2}L}{{v}_{2}}$,所以$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}=\frac{\frac{L}{{v}_{1}}}{\frac{L}{2{v}_{2}}}=\frac{2{v}_{2}}{{v}_{1}}=\frac{1}{1}$,所以B正確.
C、先求電場力做的功${W}_{1}=\frac{{U}_{1}q}{2}$,W2=U2q,而${y}_{1}=\frac{1}{2}×\frac{{U}_{1}q}{dm}{{t}_{1}}^{2}$,${y}_{2}=\frac{1}{2}\frac{{U}_{2}q}{dm}{{t}_{2}}^{2}$,由上述幾式可得:$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{y}_{1}}{{y}_{2}}=\frac{1}{2}$,從而得到$\frac{{W}_{1}}{{W}_{2}}=\frac{{U}_{1}}{2{U}_{2}}=\frac{1}{4}$,而電場力做的功就等于動能的增量,所以C正確.
D、由C中的分析知:電壓之比為$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{y}_{1}}{{y}_{2}}=\frac{1}{2}$,所以D錯誤.
故選:BC
點評 本題的關鍵在于,粒子在不同的偏轉電壓下,以不同速度在勻強電場中做類平拋運動.由豎直、水平位移之比可以得到電壓之比,從而也得到做功之比,乃至得到動能的增量之比.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=$\frac{T}{4}$時無初速釋放,則粒子一定能打到A板上 | |
B. | t=$\frac{T}{4}$時無初速釋放,則粒子可能打在B板上 | |
C. | 在t=0時無初速釋放,則粒子一定能打到A板上 | |
D. | 在t=0時無初速釋放,粒子在滿足一定條件的情況下才會打到A板上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 任意時刻進入的粒子到達電場右邊界經(jīng)歷的時間為T | |
B. | t=$\frac{T}{4}$時刻進入的粒子到達電場右邊界的速度最大 | |
C. | t=$\frac{T}{4}$時刻進入的粒子到達電場右邊界時距B板的距離為$\fracl2pnfu8{4}$ | |
D. | 粒子到達電場右邊界時的動能與何時進入電場無關 |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓和電動勢的單位都是伏特,故電動勢與電壓是同一物理量的不同說法 | |
B. | 電動勢公式E=$\frac{W}{q}$中的W與電壓U=$\frac{W}{q}$中的W是不同的,前者為非靜電力做功,后者為靜電力做功 | |
C. | 電動勢是反映電源把其他形式的能轉化為電能的本領的物理量 | |
D. | 斷路時的路端電壓等于電源的電動勢 |
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