题目内容
13.| A. | 三粒子在电场中运动的时间相等 | |
| B. | 三粒子的电荷时关系是qA>qB>qC | |
| C. | 三粒子在电场中的加速度关系是ac>aB>aA | |
| D. | 三粒子到达极板的速度大小关系是υC>υB>υA |
分析 三个小球都匀变速曲线运动,水平方向做匀速直线运动,可根据水平位移关系分析时间关系.竖直方向上三个球的分位移大小相等,由位移公式y=$\frac{1}{2}$at2分析加速度关系,由牛顿第二定律分析电量关系.根据动能定理分析到达正极板时动能关系
解答 解:A、三个小球都匀变速曲线运动,运用运动的分解法可知:三个小球水平方向都做匀速直线运动,由图看出,水平位移的关系为xA>xB>xC,而它们的初速度v0相同,由位移公式x=v0t得知,运动时间关系为tA>tB>tC.故A错误;
C、个小球在竖直方向都做匀加速直线运动,竖直位移大小y相等,由位移公式y=$\frac{1}{2}$at2知加速度的关系为aC>aB>aA.故C确;
B、据牛顿第二定律a=$\frac{qE}{m}$,知三个质量相等,电量与加速度成正比,则qC>qB>qA.故B错误.
D、由上分析得到,三个小球的合力关系为:FA<FB<FC.则电场力对小球做功A最小,C最大,初动能相等,则根据动能定理得知,到达正极板时动能关系EKC>EKB>EKA.由于不知道粒子质量间的关系,无法判断粒子的速度关系,故D错误;
故选:C.
点评 本题涉及到类平抛运动,其研究方法与平抛运动相似,采用运动的分解法.关键能判断出不带电小球做平抛运动,带电小球做类平抛运动,分水平和竖直方向分析小球的运动,水平方向匀速直线运动,竖直方向初速度为0的匀加速直线运动,由运动的合成与分解进行分析解题.
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