题目内容
如图所示. 场强方向竖直向下的匀强电场中,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的质点,由两水平极板正中,以相同的初速度(v0),先后垂直射入电场,并分别落在负极板上甲、乙、丙三处,可以判定:( )![]()
| A.甲处质点带正电,乙处质点不带电,丙处质点带负电; |
| B.三个质点在电场中的运动时间相等; |
| C.三个质点在电场中的加速度a甲>a乙>a丙 |
| D.三个质点到达负极的动能Ek甲>Ek乙>Ek丙 |
AC
解析试题分析: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,即水平方向做匀速运动,竖直方向做初速度为零的匀加速运动。从图中可以看到水平位移丙最大,根据公式:x=vt,可知丙运动的时间最长,其次是乙,甲的运动时间最短;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;所以丙粒子受到向上的电场力即丙粒子带负点,甲粒子带正电,乙粒子不带电,故选项A正确,B错误;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=
at2,可以判断a甲>a乙>a丙,故C正确;以相同的水平速度v0先后垂直极板间电场射入,电场力对丙粒子做正功,电势能减小则动能增加;对甲粒子做负功,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Ek甲<Ek乙<Ek丙,故D错误.
考点:带电粒子在匀强电场中的(类平抛)运动.功能关系,牛顿第二定律
如图所示,仅在电场力作用下,一带电粒子沿图中虚线从A运动到B,则( )![]()
| A.电场力做正功 |
| B.动能减少 |
| C.该粒子带正电 |
| D.加速度增大 |
如图所示,带电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,不计粒子的重力,则![]()
| A.在前 |
| B.在后 |
| C.在粒子下落前 |
| D.在粒子下落前 |
由电场强度的定义式E=F/q可知,在电场中的同一点( )
| A.电场强度E跟F成正比,跟q成反比 |
| B.无论检验电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变 |
| C.不同电荷在电场中某点所受的电场力大小不同,该点的电场强度在不断改变 |
| D.一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零 |
真空中两个等量同种点电荷的电量值均为q,相距r,两点电荷连线中点处的场强为
| A.0 | B.2kq/r2 | C.4kq/r2 | D.8kq/r2 |
如图所示,初速为零的电子经电压
加速后,垂直进入偏转电场偏转,离开偏转电场时侧向位移是
.偏转板间距离为
,偏转电压为
,板长为
.为了提高偏转灵敏度(每单位偏转电压引起的侧向位移),可采用下面哪个办法![]()
| A.增大偏转电压 |
| B.减小板长 |
| C.减小板间距离 |
| D.增大加速电压 |
美国著名科技期刊《探索》2007年1月号将超级电容器列为2006年世界七大技术发现之一,认为超级电容器是能量储存领域的一项革命性发展,并将在某些领域取代传统电池。作为一种新型储能装置,由于其单体电容可以是普通电容的百万倍以上,具有超级储电能力、高度可逆、寿命长等特点,几乎可无限次反复充放电,允许很大的充放电流、很宽的电压和温度范围,如图是某个超级电容器的照片。由于没有学过有关超级电容器的更多知识,某同学凭上述了解,提出了以下几点猜测,你认为这些猜测中最不合理的是( )![]()
| A.可能由于其某种结构特征,极大地增加了两个电极面积 |
| B.超级电容器两电极间距离较普通电容器要小 |
| C.由于超级电容器几乎可无限次反复地充放电,寿命长,所以对环境污染相对较少 |
| D.可储存电荷量非常大,所以充电时间一定非常长,并因此影响其推广应用 |