题目内容
16.平行带电的金属板AB间的电势差为U,A板带正电,B板带负电,B板中央有一个小孔S,一个带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔S的正上方距B板h高处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则( )| A. | 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小 | |
| B. | 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为$\frac{1}{2}$qU | |
| C. | 微粒下落过程中,重力做功为mg(h+$\frac{d}{2}$),电场力做功为-$\frac{1}{2}$qU | |
| D. | 微粒的重力势能全部转化为电势能 |
分析 微粒在下落过程中先做加速运动,后做减速运动,动能先增大,后减小.重力一直做正功,重力一直减小.根据功的公式可明确电场力和重力做功情况,根据动能定理研究微粒从距B板高2h处自由下落,能否到达A板.
解答 解:A、微粒在电场外下落时,由于只有重力做功,重力势能减小,动能增大;但进入电场后,由题意中知,微粒恰好到达中点C处,故说明微粒一定做减速运动,故重力势能和动能均减小,故A错误;
B、微粒下降的高度为h+$\frac{d}{2}$,重力做正功,为WG=mg(h+$\frac{d}{2}$),电场力向上,位移向下,电场力做负功,WE=-q$\frac{U}{2}$=-$\frac{1}{2}$qU.故电势能一定增加,增加量为$\frac{1}{2}$qU;故BC正确.
D、微粒落入电场中,克服电场力做功,电势能增加,减少的重力势能全部转化为电势能,故D正确;
故选:BCD.
点评 本题根据动能定理研究微粒能否到达A板,也可以根据牛顿第二定律和运动学公式分析.要求能明确微粒的运动过程,同时分析能量转化规律,注意明确电场力和重力为保守力,其做功大小直接量度势能的改变.
练习册系列答案
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7.
如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是( )
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| B. | 滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升 | |
| C. | 电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变 | |
| D. | 电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变 |
4.
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1.
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5.在2014年仁川亚运会上,张雨涵在女子400米自由泳比赛中以4分07秒67的成绩获得冠军.张雨涵能够取得冠军,取决于她在比赛中( )
| A. | 某时刻的瞬时速度大 | B. | 触壁时的瞬时速度大 | ||
| C. | 平均速率大 | D. | 任何时刻的速度都大 |