题目内容
20.| A. | 电场力做功之比为2:1 | B. | 它们的动能之比为2:1 | ||
| C. | 它们所用的时间之比为$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | 它们运动的时间之比为$\sqrt{2}$:1 |
分析 根据电场力做功的特点可得电场力所做的功W=qU;根据动能定理qU=$\frac{1}{2}$mv2,可以求出粒子的动能EK;根据牛顿第二定律,再利用运动学公式即可求解.
解答 解:A、质子的电荷量为e,α粒子的电荷量为2e,粒子从A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面过程中电场力所做的功W=qU,故电场力对质子 和α粒子所做的功之比为W1:W2=q1:q2=1:2,故A错误;
B、根据动能定理qU=$\frac{1}{2}$mv2,可得质子和α粒子的动能之比为EK1:EK2=q1:q2=1:2,故B错误;
CD、根据a=$\frac{F}{m}$ 可知a1:a2=$\frac{eE}{m}$:$\frac{2eE}{4m}$=2:1;根据x=$\frac{1}{2}$at2得t1:t2=$\sqrt{\frac{2x}{{a}_{1}}}$:$\sqrt{\frac{2x}{{a}_{2}}}$=$\sqrt{2}$:1,故C错误,D正确;
故选:D.
点评 只要掌握了各个物理量之间的关系,就可顺利解决此类题目.这类题目比较经典,是不可多得的好题.
练习册系列答案
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10.
一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导线,置于竖直方向均匀变化的磁场B1中;左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计.磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在虚线左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,下述判断正确的有( )
| A. | 圆形线圈中的磁场可以是向上均匀减弱 | |
| B. | 圆形导线中的电热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{{B}_{2}}^{2}{d}^{2}}$(r+R) | |
| C. | 回路中的感应电流为$\frac{mgsinθ}{{B}_{2}d}$ | |
| D. | 导体棒ab受到的安培力大小为mgsinθ |
8.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,?为交流电流表.线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断不正确的是( )

| A. | 线圈转动的转速为50r/s | B. | 0.01s时,线圈平面与磁感线平行 | ||
| C. | 0.15s时,电流表的示数为0A | D. | 0.02s时,E点电势高于F点电势 |
15.
如图所示,用力F将质量为1kg的物体压在竖直墙上,F=40N,方向垂直于墙,(g=10m/s2),下列说法正确的是( )
| A. | 若物体匀速下滑,物体受到的摩擦力是40N | |
| B. | 若物体匀速下滑,物体与墙壁间的动摩擦因数0.2 | |
| C. | 若物体静止,物体受到的静摩擦力是0N | |
| D. | 若撤去力F,当物体沿着墙壁自由下落时,物体受到的滑动摩擦力为0N |
5.
如图所示,在竖直放置的平面镜前100cm处,看见一个物体的像恰好全部映在平面镜内,已知平面镜自身的高度为12cm,镜内的像在镜后50cm处,则此物体的高度应为( )
| A. | 6cm | B. | 12cm | C. | 18cm | D. | 24cm |
12.假设某足球运动员罚点球直接射门时,球恰好从横梁下边缘踢进,此时的速度为v.横梁下边缘离地面的高度为h,足球质量为m,运动员对足球做的功为W1,足球运动过程中克服空气阻力做的功为W2,选地面为零势能面,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员对足球做的功为W1=mgh+$\frac{1}{2}$mv2-W2 | |
| B. | 足球机械能的变化量为W1-W2 | |
| C. | 足球克服阻力做的功为W2=mgh+$\frac{1}{2}$mv2-W1 | |
| D. | 运动员刚踢完球的瞬间,足球的动能为mgh+$\frac{1}{2}$mv2 |
9.冥王星与其附近的星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7:1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动.由此可知冥王星绕O点运动的( )
| A. | 轨道半径约为卡戎的$\frac{1}{7}$ | B. | 角速度大小与卡戎的相同 | ||
| C. | 线速度大小约为卡戎的7倍 | D. | 向心力大小约为卡戎的7倍 |