题目内容
17.(1)判断粒子的运动轨迹是否经过P点?写出理由.
(2)若将粒子的初速度变为原来的一半,则粒子射出正方形ABCD区域的位置如何?
分析 由题意可知电场方向在竖直方向,粒子做的是类平抛运动,把图翻过来看,和平抛运动的规律是一致的,只不过平抛时受到重力,这个题受的是电场力.仿照平抛运动的分析方法,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速为零的匀加速直线运动,根据平抛运动的规律分析即可.
解答 解:(1)粒子从F点沿FH方向射入电场后恰好从D点射出,其轨迹是抛物线,则过D点做速度的反向延长线一定与水平位移交于FH的中点,而延长线又经过P点,所以粒子轨迹一定经过PE之间某点
(2)由平抛知识可知,当竖直位移一定时,水平速度变为原来的一半,则水平位移也变为原来的一半,粒子恰好由E点射出正方形ABCD区域.
答:(1)粒子的运动轨迹不经过P点,理由是粒子从F点沿FH方向射入电场后恰好从D点射出,其轨迹是抛物线,则过D点做速度的反向延长线一定与水平位移交于FH的中点,而延长线又经过P点,所以粒子轨迹一定经过PE之间某点.
(2)若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由E点射出正方形ABCD区域
点评 本题运用运动的分解,研究类平抛运动,根据运动学公式和推论,分析时间和竖直关系,即可进行求解.
练习册系列答案
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19.某质点的位移随时间的变化规律的关系是:x=6t+2t2,x与t的单位分别为m和s,则质点的初速度与加速度分别为( )
| A. | 6 m/s与2 m/s2 | B. | 0与6 m/s2 | C. | 6 m/s与4 m/s2 | D. | 6 m/s与0 |
20.如图所示电路中,电源电压恒定不变,若将滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中,电路中的( )
| A. | 电压表示数减小,灯L变暗 | B. | 电压表示数减小,灯L变亮 | ||
| C. | 电压表示数增大,灯L变暗 | D. | 电压表示数增大,灯L变亮 |
5.
如图所示,在水平桌面上,用外力将形状相同的两条形磁铁束缚在一直线上,虚线位于两磁铁的中间,撤去外力束缚,两磁铁相向运动,并在虚线左侧相遇,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲、乙磁铁加速运动过程中甲对乙的引力大于乙给甲的引力,所以在虚线左侧相遇 | |
| B. | 如果两磁铁与桌面的动摩擦因数相同,则甲的质量一定大于乙的质量 | |
| C. | 如果两磁铁与桌面的动摩擦因数相同,则相遇的位置在虚线处 | |
| D. | 如果桌面光滑,则两磁铁相遇的位置在虚线处 |
9.
如图所示,金属杆ab以恒定的速率v在光滑平行导轨上向右滑行.设整个电路中总电阻为R(恒定不变),整个装置置于垂直纸面向里的匀强磁场中,下列叙述不正确的是( )
| A. | ab杆中的电流与速率v成正比 | |
| B. | 磁场作用于ab杆的安培力与速率v的平方成正比 | |
| C. | 电阻R上产生的电热功率与速率v的平方成正比 | |
| D. | 外力对ab杆做功的功率与速率v的平方成正比 |
6.以下说法正确的是( )
| A. | 汤姆生发现电子并提出了原子核式结构模型 | |
| B. | 查德威克通过实验证实了原子核内存在中子 | |
| C. | 放射性元素放出的β粒子就是原子的核外电子 | |
| D. | 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| E. | 光电效应揭示了光的粒子性 |
7.
如图所示,A、B为等量异号点电荷,A带正电、B带负电,在A、B的连线上取a、b、c三点,其中b为连线的中点,ab=bc,则( )
| A. | a点与c点的电场强度相同 | |
| B. | a点与c点的电势相同 | |
| C. | a、b间电势差与b、c间电势差相等 | |
| D. | 点电荷q沿A、B连线的中垂线移动,电场力做功不为零 |