A. | 微粒达到B点时动能$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$ | B. | 微粒的加速度大小等gsinθ | ||
C. | 两极板的电势${U}_{MN}=\frac{mgd}{qcosθ}$ | D. | 微粒从A点到B点的过程电势能减少 |
分析 微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力的合力必定平沿直线做匀减速直线运动,微粒的加速度可有牛顿运动定律求出.根据能量守恒研究微粒电势能的变化.由△?=qU,求解电势差.
解答 解:A、由题分析可知,微粒做匀减速直线运动,动能减小.故A错误
B、由题分析可知,tanθ=$\frac{ma}{mg}=\frac{a}{g}$,得a=gtanθ,故B错误
C、电场力做负功,电势能增加,微粒的电势能增加量△?=$\frac{ma}{sinθ}d$,又△?=qU,得到两极板的电势差U=$\frac{mgd}{qcosθ}$.故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题是带电粒子在电场中运动的问题,关键是分析受力情况,判断出电场力方向.知道电场力做功与电势能的关系,以及电场力做功与电势差的关系.
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:多选题
A. | 受到的拉力约为350$\sqrt{2}$ N | B. | 受到的拉力约为350 N | ||
C. | 向心加速度约为10 m/s2 | D. | 向心加速度约为10$\sqrt{2}$ m/s2 |
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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. | 卡文迪许通过扭秤实验,总结提出了真空中两个静止点电荷间的相互作用规律 | |
B. | 伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动 | |
C. | 牛顿是首先揭示太阳系行星运动规律的科学家 | |
D. | 法拉第经过多年的实验探索终于发现了电磁感应现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~t0这段时间内,三质点位移关系为xA>xc>xB | |
B. | 在t0时刻A、B、C运动方向相同 | |
C. | 在0~t0这段时间内,三质点的平均速度相等 | |
D. | B质点做匀加速直线运动,A、C加速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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