题目内容
17.分析 根据运动与力的关系,用牛顿第二定律分析.平行两极板之间形成的电场是匀强电场,电子在电场受到的电场力是恒力,产生的加速度恒定,根据加速度与速度的方向的同向,匀加速,反向,则匀减速.电场力做功WAB=qUAB分析.
解答 解:AB之间产生的是B指向A的匀强电场,电子受到与电场方向相反的力作用,根据牛顿第二定律得:$a=\frac{qE}{m}$,a为定值且a与v方向相同,因此做得是匀加速直线运动;BC之间无电场,电子做匀速直线运动;CD之间产生C指向D的匀强电场,电子受到与电场方向相反的力作用,根据牛顿第二定律得:$a=\frac{qE}{m}$,a为定值且a与v方向相反,因此做得是匀减速直线运动.根据动能定理可知,运动到D板时,电子的速度刚好为零,然后返回,所以电子在AD之间做往复运动;BC之间无电场,电场力做功为零;电子从A到D的过程中,AD两板之间电势差UAD=0,电场力做功W=qUAD=0.
故答案为:匀加速直线 匀速直线运动 匀减速直线 往复 零 零
点评 考查匀强电场的特点、牛顿第二定律、电场力做功以及动能定理,平行两极板之间形成的电场是匀强电场,电子在电场受到的电场力是恒力,产生的加速度恒定,根据加速度与速度的方向的关系判断是匀加速还是匀减速运动.
练习册系列答案
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6.
如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入粗糙水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔0.2秒通过速度传感器测量物体的瞬时速度大小,下表给出了部分测量数据.求:
(1)物体在斜面加速度a1大小和水平面上的加速度a2大小;
(2)从A点达到C点的时间t;
(3)到达B点的瞬时速度vB大小;
(4)t=0.6s时瞬时速度大小v.
| t/(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.4 | 1.6 | … |
| v/(m/s) | 0.0 | 1.2 | 2.4 | … | 0.8 | 0.4 | … |
(2)从A点达到C点的时间t;
(3)到达B点的瞬时速度vB大小;
(4)t=0.6s时瞬时速度大小v.
8.
如图所示,位于水平面内的两根平行的光滑金属导轨处在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨所在的平面,导轨的一端与一电阻相连,金属杆ab放在导轨上并与导轨垂直,现用以平行于导轨的恒力F拉ab,使之由静止开始向右运动.金属杆ab和导轨的电阻不计,用E表示回路中的感应电动势,i表示回路中的感应电流,在i随时间增大的过程中,电阻消耗的瞬时功率( )
| A. | 等于F的功率 | B. | 等于F与安培力合力的功率 | ||
| C. | 等于安培力功率的绝对值 | D. | 等于Ei |
2.
如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则( )
| A. | 带电油滴将沿竖直方向向上运动 | B. | P点的电势将降低 | ||
| C. | 带电油滴的电势能将减少 | D. | 极板带电荷量将减少 |
7.“嫦娥三号”于2013年12月2日凌晨1时30分在西昌卫星发射中心成功发射,它在太空飞行约13天后,于14日21时11分在月球虹湾以东区域成功软着陆,以上记录时间的数据分别指的是( )
| A. | 时刻、时间、时刻 | B. | 时间、时刻、时间 | C. | 都是时刻 | D. | 都是时间 |