题目内容
2.| A. | 在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上 | |
| B. | b和c同时飞离电场 | |
| C. | 进入电场时,c的速度最大,a的速度最小 | |
| D. | 动能的增量c最小,a和b一样大 |
分析 三个α粒子垂直射入电场中都做类平抛运动,在垂直电场方向上做匀速直线运动,在沿电场方向上做初速度为0的匀加速直线运动.粒子的质量和电量相同,加速度相同.比较沿电场方向上的位移,可比较出运动时间,再根据垂直电场方向的位移可知初速度的大小.通过动能定理比较动能的变化量.
解答 解:A、三个α粒子的质量和电量都相同,在同一电场中运动时加速度相同.a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据y=$\frac{1}{2}$at2,可知运动时间相等,所以在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上.故A正确.
B、b、c竖直方向上的位移不等,yc<yb.根据y=$\frac{1}{2}$at2可知,tc<tb.则知c先飞离电场.故B错误.
C、在垂直于电场方向即水平方向,三个粒子做匀速直线运动,则有:v=$\frac{x}{t}$.
因xc=xb,tc<tb,则vc>vb.
根据ta=tb,xb>xa.则vb>va.所以有:vc>vb>va.故C正确.
D、由W=qEy可知电场力对a、b两电荷做功一样多,对c电荷电场力做功最少,根据动能定理知a、b动能增加量相等.c电荷动能增加量最小.故D正确.
故选:ACD.
点评 解决本题的关键将类平抛运动分解为垂直电场方向和沿电场方向,在垂直电场方向上做匀速直线运动,在沿电场方向上做初速度为0的匀加速直线运动,再运用牛顿第二定律和运动学公式,以及动能定理解题.
练习册系列答案
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12.
如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1,R2为可变电阻,开关S闭合.质量为m的带正电荷的微粒从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点.若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度v0射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是( )
| A. | 保持开关S闭合,增大R1,粒子打在O点左侧 | |
| B. | 保持开关S闭合,增大R2,粒子打在O点左侧 | |
| C. | 断开开关S,M极板稍微上移,粒子打在O点右侧 | |
| D. | 断开开关S,M极板稍微下移,粒子打在O点右侧 |
13.
如图,皮带平面可当作是一个与水平方向夹角为α的斜面,皮带做逆时针方向的匀速转动,将一质量为m的小物块轻轻放在斜面上的某一位置后,物块在皮带上受到的摩擦力( )
| A. | 方向可能一直沿斜面向下 | |
| B. | 大小可能一直不变 | |
| C. | 方向可能先沿斜面向下后沿斜面向上 | |
| D. | 可能先沿斜面向下后来无摩擦力 |
10.
如图所示,质量为m的物块置于倾角为θ的固定斜面上.物体与斜面之间的动摩擦因数为μ,先用平行于斜面的推力F1作用于物块上,物块恰好能够匀速上滑,若改用水平推力F2作用于物块上,物块能够匀速下滑,则两次作用力之比F1:F2为( )
| A. | $\frac{1}{cosθ+μsinθ}$ | |
| B. | $\frac{{{{(sinθ+μcosθ)}^2}}}{cosθ+μsinθ}$ | |
| C. | $\frac{{{μ^2}sinθcosθ+μ+sinθcosθ}}{sinθ-μcosθ}$ | |
| D. | $\frac{{{{(sinθ+μcosθ)}^2}}}{cosθ-μsinθ}$ |
7.一个量程为3V的电压表,串联一个8kΩ的电阻后量程变为15V,那么此电压表的内阻为10kΩ,用扩大量程后的表去测量某段电路两端的电压时,发现指针恰好指在原来电压表刻度盘2V处,则被测电压为10V.
14.物体静止在水平桌面上,物体对水平桌面的压力( )
| A. | 就是物体的重力 | B. | 是由于桌面的形变而产生的 | ||
| C. | 是由于物体的形变而产生的 | D. | 是由于地球的吸引而产生的 |
11.从水平匀速飞行的飞机上每隔一秒钟释放一个铁球,共释放四个,在这四个球落地之前,它们在空中排列情况及落地点之间的距离为( )
| A. | 在空中排成一条抛物线,落地点之间等间距 | |
| B. | 在空中排成一条抛物线,落地点之间不等间距 | |
| C. | 在空中排成一条竖直线,落地点之间等间距 | |
| D. | 在空中排成一条竖直线,落地点之间不等间距 |