题目内容
14.| A. | 小球A带正电,小球B不带电,小球C带负电 | |
| B. | 三个小球在电场中运动的时间相等 | |
| C. | 三个小球到达正极板的动能E${\;}_{{k}_{A}}$>E${\;}_{{k}_{B}}$>E${\;}_{{k}_{C}}$ | |
| D. | 三个小球的加速度关系为aA>aB>aC |
分析 正电荷受到的电场力方向与电场方向相同,负电荷受到的电场力方向与电场方向相反,不带电的粒子不受电场力.
解答 解:从极板左侧中央以相同的水平速度先后垂直地射入匀强电场的粒子的运动性质为类平抛运动,水平方向匀速运动,竖直方向为初速度为零的匀加速运动;
AB、从图中可以看到水平位移A最大,根据公式:x=vt,说明A运动的时间最长,其次是B,C的运动时间最短;又由于正电荷受到的电场力方向与电场方向相同,负电荷受到的电场力方向与电场方向相反,不带电的粒子不受电场力;所以A粒子受到向上的电场力即A粒子带正电,C粒子带负电,B粒子不带电.故A正确,B错误;
C、以相同的水平速度v0先后垂直极板间电场射入,电场力对C粒子做正功,电势能减小则动能增加;对A粒子做负功,电势能减小,则粒子的动能减小.所以三个粒子到达正极板时的动能EkA<EkB<EkC .故C错误;
D、又因它们竖直方向为初速度为零的匀加速运动且位移相同,根据y=$\frac{1}{2}$at2,可以判断aC>aB>aA,故D错误.
故选:A.
点评 注意类平抛运动的灵活应用,水平方向匀速直线运动,竖直方向初速度为零的匀加速直线运动.
练习册系列答案
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4.
在水平方向上做简谐运动的质点,其振动图线如图所示.假设向右的方向为正方向,则物体加速度向右且速度向右的时间是( )
| A. | 0到1s内 | B. | 1s到2s内 | C. | 2s到3s内 | D. | 3s到4s内 |
2.
一带电的粒子射入一固定的点电荷Q形成的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷的距离分别是ra、rb,且ra>rb,若粒子只受电场力,则在这一过程中( )
| A. | 粒子一定带正电荷 | |
| B. | 电场力一定对粒子先做负功再做正功 | |
| C. | 粒子在b点的电势一定高于a点的电势 | |
| D. | 粒子在b点的加速度一定大于在a点的加速度 |
9.
两个相同的回旋加速器,分别接在加速电压U1和U2的高频电源上,且U1>U2,有两个相同的带电粒子分别在这两个加速器中运动,设两个粒子在加速器中运动的时间分别为t1和t2,获得的最大动能分别为Ek1和Ek2,则( )
| A. | t1<t2,Ek1>Ek2 | B. | t1=t2,Ek1<Ek2 | C. | t1>t2,Ek1=Ek2 | D. | t1<t2,Ek1=Ek2 |
19.
如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,电源的内电阻为r.闭合开关S,电压表显示有读数,调节可变电阻R的阻值,电压表示数增大量为△U.对此过程,下列判断正确的是( )
| A. | 可变电阻R阻值增大,流过它的电流增大 | |
| B. | 电阻R2两端的电压减小,减小量小于△U | |
| C. | 可变电阻R阻值增大,电源输出功率增大 | |
| D. | 路端电压一定增大,增大量小于△U |
3.
磁场中某区域的磁感线的如图所示,则( )
| A. | a、b两处的磁感应强度大小不等,Ba>Bb | |
| B. | a、b两处的磁感应强度的大小不等,且Ba<Bb | |
| C. | a、b两处磁场方向一定相同 | |
| D. | a处没有磁感线,所以磁感应强度为零 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 一粗细均匀的镍铬丝,横截面直径为d,电阻为R.把它拉制成直径为d/10的均匀细丝后,它的电阻变为100R | |
| B. | 在电解液中,5.0s内沿相反方向通过液体横截面的正、负离子的电量均为5.0C,则电解液中的电流强度是2A | |
| C. | 一电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为200Ω.要把它改装成一个量程为0.5A的电流表,则应在电流表上并联一个200Ω的电阻 | |
| D. | 不考虑温度对电阻的影响,一个“220V 40W”的灯泡,接在110V的线路上是的功率为10W |