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8.a、b、c三个完全相同的带正电的微粒(不计重力)由同一点同时垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,则以下说法正确的是(  )
A.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上
B.b和c同时飞离电场
C.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小
D.动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大

分析 带电粒子垂直场强方向射入电场,粒子将做类平抛运动,三个粒子都是a粒子,所以在匀强电场中受到的电场力相同;由图可知,a、b在电场中沿电场方向的位移相同,故在电场中的运动时间相同,由此可判断A的对错;通过三个粒子在电场中沿场强方向上的位移判断出在电场中的飞行时间,结合在电场中的水平位移可判断初速度的大小,由此判断B、C选项的对错;粒子动能的增加即为电场力所做的功,因电场力大小相同,通过沿场强方向的位移可分析电场力的做功情况,由此判断D选项的对错.

解答 解:A、a、b两个粒子在电场中沿电场的方向上的位移相同,由$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$可知运动时间也相同,所以b粒子飞离电场的同时,a刚好打在负极板上,选项A正确.
B、b和c在电场中沿电场的方向的位移不同,所以在电场中飞行的时间也就不同,选项B错误.
C、由$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$可知,c粒子在电场中飞行的时间最短,而在水平方向飞行的距离最大,所以c的速度最大,a、b两粒子飞行时间相等,a的水平位移最小,所以a的速度最小,选项C正确.
D、由能量的转化和守恒可知,三个粒子的动能的增加即为电场力对粒子所做的功,三个粒子受到的电场力相同,在电场力的方向上,谁的位移大,电场力对谁做的功就大,所以对a、b两粒子做的功相等,对c粒子做的功要少.选项D正确.
故选:ACD

点评 带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同.先分析受力情况再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速,直线或曲线),然后选用恰当的规律解题.解决这类问题的基本方法有两种,第一种利用力和运动的观点,选用牛顿第二定律和运动学公式求解;第二种利用能量转化的观点,选用动能定理和功能关系求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中(  )
A.流过定值电阻的电流方向是N→Q
B.通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{2R}$
C.金属棒滑过连接处时的速度大于$\sqrt{2gh}$
D.金属棒产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$(mgh-μmgd)

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19.如图甲所示是电容器充、放电电路.配合电流传感器,可以捕捉瞬间的电流变化,并通过计算机画出电流随时间变化的图象.实验中选用直流8V电源,电容器选用电解电容器.先使单刀双掷开关S与1端相连,电源向电容器充电,这个过程可瞬间完成.然后把单刀双掷开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流传入计算机,图象上显示出放电电流随时间变化的I-t曲线,如图乙所示.

根据甲乙图回答以下问题
(1)电容器充电完成后,电容器两端的电压U=8V,
(2)试估算电容器放电过程通过电阻R的电荷量Q=0.024c
(3)如果电容器上所标的电容模糊不清,请根据以上的数据进行估算,估算值C=0.75×10-3F.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.甲、乙两物体的质量之比为m:m=1:2,它们分别在相同力的作用下沿光滑水平面从静止开始作匀加速直线运动,当两个物体通过的路程相等时,则甲、乙两物体动能之比为1:1.

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3.如图所示,L1、L2、L3为等势面,两相邻等势面间电势差相同,取L2的电势为零,有一正电荷在L1处动能为30J,运动到L3处动能为10J,则电荷的电势能为15J时,它的动能是(不计重力和空气阻力)(  )
A.5JB.15JC.20JD.0

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13.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在xOy平面的第一象限,存在以x轴、y轴及双曲线y=$\frac{{L}^{2}}{4x}$的一段(0≤x≤L,0≤y≤L)为边界的匀强电场区域Ⅰ;在第二象限存在以x=-L、x=-2L、y=0、y=L的匀强电场区域Ⅱ.两个电场大小均为E,不计电子所受重力,电子的电荷量为e,求:
(1)从电场区域Ⅰ的边界B点处由静止释放电子,电子离开MNPQ时的坐标;
(2)由电场区域Ⅰ的AB曲线边界由静止释放电子离开MNPQ的最小动能.

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20.如图所示,两平行金属导轨之间的距离为L=0.6m,两导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ=37°,电阻R的阻值为1Ω(其余部分电阻不计),一质量为m=0.1kg的导体棒横放在导轨上,整个装置处于匀强磁场中,磁感强度为B=0.5T,方向垂直导轨平面斜向上,已知导体棒与金属导轨间的动摩擦因数为μ=0.3,今由静止释放导体棒,导体棒沿导轨下滑S=3m,开始做匀速直线运动.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导体棒匀速运动的速度
(2)导体棒下滑S的过程中产生的电能.

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17.某同学在“用单摆测定重力加速度”的  实验中,先测得摆线L长为97.50cm,摆球直径d为2.00cm,然后用秒表记录了单摆振动n=50次所用的时间t如图所示,则:

(1)该摆摆长为98.50cm,秒表的示数为99.8s.
(2)重力加速度的测量值表达式g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$(用字母表示)
(3)如果他测得的g值偏小,可能的原因是B
A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时时,秒表过迟按下
D.实验中误将49次全振动数为50次
(4)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出一组对应的L和T的数值,再以L为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率K.则重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}}{k}$.(用K表示)

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18.如图为“研究电磁感应现象”的实验装置.如果在原线圈插入副线圈后保持不动,闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么闭合电键后,下列情况下电流计指针偏转情况是(  )
A.将原线圈迅速从副线圈中拔出时,指针向左偏转一下
B.保持电建闭合状态时,指针一直偏在零点右侧
C.滑动变阻器触头迅速向左滑动时,指针向右偏转一下
D.将原线圈内铁芯A快速拔出时,指针向右偏转一下

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