题目内容
10.| A. | 若加电场,不同处发射的电子到达O点的时间可能相等 | |
| B. | 若加电场,不同处发射的电子到达O点时的动能可能相等 | |
| C. | 若加磁场,不同处发射的电子到达O点的时间可能相等 | |
| D. | 若加磁场,不同处发射的电子到达O点时的动能可能相等 |
分析 本题考察的是带电粒子分别在电场和磁场中运动的比较,但涉及到时间、动能的问题,弄清电子在两种场中运动的性质是关键,而比较时间和动能还要看应用的规律:类平抛时间由竖直位移决定,圆周运动时间由偏转角决定,至于动能则需要用动能定理比较.
解答 解:A、若加电场,电子在y轴方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度$a=\frac{Eq}{m}$相等,所以时间$t=\sqrt{\frac{2y}{a}}$,由于竖直位移y不同,则不同处发射的电子达到O点的时间不相等,所以选项A错误.
B、若加电场,由动能定理到达O点的动能${E}_{ko}=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+Eqy$,显然当适当高y处的电子若速度v0恰能满足上式,则动能有可能相等,所以选项B正确.
C、若加磁场,粒子做匀速圆周运动,达到O点的时间由偏转角决定,与速度无关,由图可以看出不同处水平发射的电子达到O点偏转角不同,所以时间不同,选项C错误.
D、若加磁场,由于洛仑兹力不做功,只要以相同速率发射出的电子达到O点时,两者动能相等,所以选项D正确.
故选:BD
点评 垂直于y轴的发射电子装置水平发射不同速率的电子,有些电子能到达O点,现在比较的是到达O点的电子的时间和动能.从电子在电场和磁场中运动规律找到求时间和动能的依据,以及电场力和洛仑兹力对电子作用特征来求证应该不是很难.
练习册系列答案
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17.关于线圈的自感系数,自感电动势的下列说法中正确的( )
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| C. | 一个线圈的电流均匀增大,这个线圈自感系数、自感电动势都不变 | |
| D. | 自感电动势与原电流方向相反 |
1.
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| A. | 上升过程中水瓶的动能改变量为$\frac{5}{4}$mgH | |
| B. | 上升过程中水瓶的机械能减少了$\frac{5}{4}$mgH | |
| C. | 水瓶落回地面时动能大小为$\frac{mgH}{4}$ | |
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2.
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19.物理学的发展史是物理学的一个重要组成部分,通过学习科学家的研究方法和探究精神有助于提高同学们的科学素养,以下列举的科学家都为物理学发展做出突出贡献,下列表述正确的是( )
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20.今年7月23日凌晨,美国宇航局(NASA)发布消息称其天文学家们发现了迄今“最接近另一个地球”的系外行星,因为围绕恒星Kepler 452运行,这颗系外行星编号为Kepler 452b,其直径约为地球的1.6倍,与恒星之间的距离与日地距离相近,其表面可能存在液态水,适合人类生存.设Kepler 452b在绕恒星Kepler 452圆形轨道运行周期为T1,神舟飞船在地球表面附近圆形轨道运行周期为T2,恒星Kepler 452质量与地球质量之比为p,Kepler 452b绕恒星Kepler 452的轨道半径与地球半径之比为q,则T1、T2之比为( )
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