A. | 两个点电荷一定带等量同种电荷 | |
B. | PO距离为d=$\frac{1}{2v}$$\sqrt{\frac{kqe}{m}}$ | |
C. | 电场力不做功,轨迹平面为等势面 | |
D. | 若粒子速度变为2v,仍能保持原轨迹运动,则可以在原点O固定一个电荷量为+$\frac{3}{4}$q的电荷 |
分析 根据电子受力情况判断两个点电荷的电性;根据库仑定律求解库仑力,再根据牛顿第二定律结合向心力的计算公式求解距离;沿等势面移动电荷电场力不做功;根据库仑定律和牛顿第二定律确定在原点O固定的电荷量大小.
解答 解:A、根据题意可知,电子在P点受到的电场力方向指向O,所以两个点电荷一定带等量同种正电荷,故A正确;
B、PA=$\frac{d}{sin30°}$=2d,q在P点的电场强度大小为E1=$\frac{kq}{(2d)^{2}}$,所以电子受到的库仑力的合力为:F=2eE1sin30°=$\frac{keq}{{(2d)}^{2}}$,其中O点为电子做圆周运动的圆心,根据电场力提供向心力可得:F=m$\frac{{v}^{2}}{d}$,解得d=$\frac{keq}{4m{v}^{2}}$,故B错误;
C、电子恰好做匀速圆周运动,电场力不做功,电子运动的轨迹平面为等势面,故C正确;
D、若粒子速度变为2v,仍能保持原轨迹运动,则向心力F向=m$\frac{{4v}^{2}}{d}$,增加的库仑力△F库=3F=$\frac{3keq}{4{d}^{2}}$,所以可以在原点O固定一个电荷量为+$\frac{3}{4}$q的电荷,故D正确;
故选:ACD.
点评 有关带电粒子在匀强电场中的运动,此种类型的题目从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等解答.其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,利用动能定理、能量守恒定律等研究全过程中能的转化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 向心力的大小 | B. | 线速度的大小 | ||
C. | 向心加速度的大小 | D. | 周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 放开手指,“结合体”向右运动 | |
B. | 放开手指,“结合体”向左运动 | |
C. | 放开手指,“结合体”不动 | |
D. | 将右端强磁铁N极与S极对换,放开手指,“结合体”向左运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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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. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{-1}^{0}$e | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He | |
C. | ${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止在粗糙斜面上的物体 | |
B. | 沿光滑斜面下滑的物体 | |
C. | 匀速圆周运动的物体 | |
D. | 竖直上抛运动运动到最高点时的物体 |
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