A. | 粒子从O运动到x1的过程中做匀减速运动 | |
B. | 粒子在x3的速度总是比粒子在x1的速度大$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$ | |
C. | 要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$ | |
D. | 若${v_0}=\sqrt{\frac{{2q{ϕ_0}}}{m}}$,粒子在运动过程中的最大速度为$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$ |
分析 根据顺着电场线方向电势降低,判断场强的方向,根据电场力方向分析粒子的运动情况.根据正电荷在电势高处电势越大,判断电势能的变化.粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理求解最大速度.粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,根据动能定理研究0-x1过程,求解初速度v0.
解答 解:
A、粒子从O运动到x1的过程中,电势升高,场强方向沿x轴负方向,粒子所受的电场力方向也沿x轴负方向,与粒子的速度方向相反,则粒子做减速运动.故A正确;
B、由x1到x3,根据动能定理可得:2qφ0=△Ek,又:q(0-φ0)=$0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得:$△{E}_{k}=m{{v}_{0}}^{2}=2q∅{\;}_{0}$,可知粒子在x3的速度总是比粒子在x1的速度比$2\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$小,故B错误.
C、根据电场力和运动的对称性可知:粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,当粒子恰好运动到x1处时,由动能定理得:
q(0-φ0)=$0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得,${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$,要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$.故C错误;
D、若${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$,粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理得:q[0-(-φ0)]=$\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得最大速度为vm=2$\sqrt{\frac{q{ϕ}_{0}}{m}}$,故D正确.
故选:AD.
点评 此题也可以根据电势φ随x的分布图线可以得出电势函数关系,由电势能和电势关系式得出电势能的变化.对于速度问题,往往利用动能定理列方程解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mg$\sqrt{gl}$ | B. | $\frac{mg\sqrt{gl}}{2}$ | C. | mg$\sqrt{3gl}$ | D. | $\frac{mg\sqrt{3gl}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球静止时细绳的拉力大小为$\frac{3}{5}$mg | |
B. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g | |
C. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{4}{3}$mg | |
D. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为$\frac{3}{5}$g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈在甲、丙图所示位置时,产生的电流最大 | |
B. | 线圈经过乙、丁图所示位置时,电流的方向都要改变一次 | |
C. | 线圈从乙图转到丙图过程中,电流变大 | |
D. | 线圈在甲、丙图所示位置时,磁通量变化率为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 波传播的速度大小 | |
B. | 经过0.3s,x=8m处的质点通过的路程 | |
C. | t=0.6s时,x=8m处的质点的速度方向 | |
D. | t=0.8s时的波形图 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | BIL,平行于OC向左 | B. | $\frac{2\sqrt{2}BIL}{π}$,平行于OC向右 | ||
C. | $\frac{2\sqrt{2}BIL}{π}$,垂直AC的连线指向左下方 | D. | 2$\sqrt{2}$BIL,垂直AC的连线指向左下方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导弹在C点的速度大于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ | B. | 导弹在C点的速度等于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ | ||
C. | 导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | D. | 导弹在C点的加速度大于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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