题目内容
1.| A. | 带电小球在O~x1间加速,在 x1~x2 间减速 | |
| B. | 带电小球在x1~x2间减速,在 x2~x3间加速 | |
| C. | 初速度v0应满足v0≥$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$ | |
| D. | 若v0=$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,带电小球在运动过程中的最大速度为 vm=2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$ |
分析 φ-x图象的斜率等于电场强度,由数学知识分析场强E的变化,由F=qE分析电场力的变化.由此分析小球的运动情况.
若小球能恰能运动到x1处,所需初速度v0最小,根据动能定理求解最小初速度.
若v0=$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,小球到达x3位置的速度最大,根据动能定理列式分析即可.
解答 解:AB、由公式E=$\frac{U}{d}$,可得$\frac{△φ}{△t}$=E,知φ-x图象的斜率等于电场强度,则可知小球从O运动到x1的过程中,场强沿x轴负方向,电场力沿x轴负方向,小球做匀减速直线运动;在x1~x2、x2~x3段,场强沿x轴正方向,小球所受的电场力方向沿x轴正方向,小球沿x轴正方向做匀加速直线运动.故A错误,B错误.
C、若小球恰好能运动到x1处,所需初速度v0最小,从x=0到x1处,根据动能定理得:
-qφ0=0-$\frac{1}{2}mv_0^2$,得:v0=$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,故C正确;
D、若v0=$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,在x3位置的速度达到最大,根据动能定理,有:
$-q{φ_0}+q(2{φ_0})=\frac{1}{2}m{v_m}^2-\frac{1}{2}mv_0^2$,故vm=2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$,故D正确;
故选:CD
点评 本题关键要抓住φ-x图象的斜率等于电场强度,分析电场力变化情况,由电势与电势能的变化,判断电势能的变化.根据电场力做功情况,分析粒子运动到什么位置速度最大,由动能定理求解最大速度.
练习册系列答案
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12.
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9.
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6.
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