题目内容
18.| A. | 粒子时而向正方向运动,时而向负方向运动 | |
| B. | 粒子一直沿正方向运动 | |
| C. | 这段时间内粒子的位移大小为$\frac{q{E}_{0}}{16m}$T2,方向沿正方向 | |
| D. | 这段时间内粒子沿反方向运动的时间为$\frac{T}{4}$ |
分析 (1)根据加速度与时间的关系,可确定速度与时间的关系,从而由面积等于位移的大小即可求解,并确定其方向;
(2)根据速度与时间的图象,来确定沿初始电场反方向运动的时间.
解答 解:A、粒子在0~$\frac{T}{4}$、$\frac{T}{4}$~$\frac{T}{2}$、$\frac{T}{2}$~$\frac{3T}{4}$、$\frac{3T}{4}$~T时间间隔内做匀变速运动,
设加速度大小分别为a1、a2、a3、a4,由牛顿第二定律得qE0=ma1、2qE0=-ma2、2qE0=ma3、qE0=-ma4,
由此得带电粒子在0~T时间间隔内运动的a-t图象如图 (a)所示,对应的v-t图象如图(b)所示,故粒子时而沿正方向运动,时而沿负方向运动;故A正确,B错误;
C、由速度公式可得:${v_1}={a_1}\frac{T}{4}=\frac{{q{E_0}T}}{4m}$,
由图(b)可知,带电粒子在t=0到t=T时的位移为$s=\frac{T}{4}{v_1}$,
联立解得 $s=\frac{{q{E_0}{T^2}}}{16m}$,它的方向沿初始电场正方向.故C正确; ![]()
D、由图(b)可知,粒子在t=$\frac{3T}{8}$到t=$\frac{5T}{8}$内沿初始电场反方向运动,
总的运动时间为$t=\frac{5T}{8}-\frac{3T}{8}=\frac{T}{4}$.故D正确;
故选:ACD.
点评 本题考查带电粒子在电场中的运动,要注意明确各过程中粒子的受力情况,从而由牛顿第二定律分析物体的运动情况.
练习册系列答案
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6.
如图所示,虚线a、b、c代表静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和φc,φa>φb>φc.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN所示.由图可知( )
| A. | 粒子从K到L的过程中,电场力做正功 | |
| B. | 粒子从L到M的过程中,电场力做正功 | |
| C. | 粒子从K到L的过程中,电势能增加 | |
| D. | 粒子从L到M的过程中,动能增加 |
13.一个矩形线圈在匀强磁场中转动,产生的感应电动势按正弦规律变化,其瞬时值的表达式为e=220$\sqrt{2}$sin100πt,下列说法中正确的是( )
| A. | 频率是50Hz | B. | 当t=0时,线圈平面与中性面重合 | ||
| C. | 它的有效值为220V | D. | 它有最大值为220V |
7.三个质点A,B,C的运动轨迹如图所示,它们同时从N点出发,同时到达M点,下列说法正确的是( )

| A. | 三个质点从N到M的平均速度不同 | |
| B. | B质点从N到M的平均速度方向与任意时刻的瞬时速度方向相同 | |
| C. | 到达M点时的瞬时速率 一定是A质点的大 | |
| D. | 三个质点从N到M的平均速率相同 |