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1.如图所示,从P处释放一个无初速度的电子向B板方向运动,指出下列对电子运动的描述中哪项是正确的(设电源电动势E)(  )
A.电子到达B板时的动能是EeB.电子从B板到达C板动能变化量为零
C.电子到达D板时动能是2EeD.电子在A板和D板之间做往复运动

分析 明确电场分布情况,电子从静止在匀强电场中被加速运动,电场力做的功,即为电子获得的动能;电子在没有电场中做匀速直线运动;当电子以一定速度进入反向电场时会做减速运动,则减小的动能即为电场力做的负功.

解答 解:A、释放出一个无初速度电荷量为e的电子,在电压为E电场中被加速运动,当出电场时,所获得的动能等于电场力做的功,即W=qE=eE,故A正确;
B、由图可知,BC间没有电压,则没有电场,所以电子在此处做匀速直线运动,则电子的动能不变.故B正确;
C、电子以eE的动能进入CD电场中,在电场力的阻碍下,电子作减速运动,由于CD间的电压也为E,所以电子的到达D板时速度减为零,所以开始反向运动.故C错误;
D、由上可知,电子将会在A板和D板之间加速、匀速再减速,反向加速、匀速再减速,做往复运动,故D正确;
故选:ABD

点评 本题考查粒子在电场中加速与减速运动,明确电场力做的功与动能变化关系,要注意到电子的速度减为零时,恰好到达D板是解答本题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图1,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的变化电流I、周期为T,电流值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒(  )
A.位移随时间周期性变化B.速度随时间周期性变化
C.受到的安培力随时间周期性变化D.受到的安培力在一个周期内做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.电子从静止开始经U1=45V电压的加速电场加速,然后垂直电场方向从平行板正中央进入电压U2=280V的偏转电场,恰好打在下极板中央.已知电子质量m=0.9×10-30千克,电荷量q=1.6×10-19C.(不记记电子重力)
求:(1)电子进入偏转电场时的速度;
(2)保持其它条件不变,若要电子飞出电场,偏转电场电压达满足什么条件?
(3)在满足上问的条件下,电子飞出偏转电场的最大速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,带有等量异号电荷,两板中央各有一小孔M和N.今有一带电粒子,自A板上方相距为h的P点自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为0,在此过程中,粒子克服电场力做的功(  )
A.等于从P点到N点过程粒子机械能的减少量
B.等于从P点到N点过程粒子重力势能的减少量
C.等于从P点到N点过程粒子电势能的减少量
D.等于从M点到N点过程粒子动能的减少量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体将在粗糙水平地面上一直向右运动到B点而静止.则下列说法正确的是(  )
A.物体从A点到O点加速,从O点到B点减速
B.物体从A点到O点先加速后减速
C.物体从A点到O点的过程中加速度先减小后增大
D.物体从O点到B点的过程中加速度一直增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,一根长为l的细绝缘线,上端固定在天花板的O点,下端系一个质量为m的带电小球,将整个装置放入一匀强电场中,该匀强电场的电场强度大小为E,方向水平向右,当细线偏离竖直方向为θ=60°时,小球处于平衡状态,已知当地的重力加速度为g,求:
(1)小球的带电性和带电量;
(2)如果将细线剪断,小球经t时间内发生的位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,两轻质弹簧a、b悬挂一质量为m的小球,整体处于平衡状态,a弹簧与竖直方向成30°角,b弹簧与竖直方向成60°角,a、b两弹簧的形变量相等,重力加速度为g,则(  )
A.弹簧a、b的劲度系数之比为$\sqrt{3}$:1
B.弹簧a、b的劲度系数之比为$\sqrt{3}$:2
C.若弹簧a下端松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为$\sqrt{3}$g
D.若弹簧b下端松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为$\frac{g}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.交流发电机的电动势表达式e=100$\sqrt{2}$sin(100πt)V,内阻不计.当把该交流发电机接在如图所示的理想变压器的电路中时,已知该变压器原、副线圈的匝数比为5:1,电流表是理想电表,负载电阻R的阻值为10Ω,则下列说法正确的是(  )
A.电流表的示数为2$\sqrt{2}$A
B.负载电阻R两端的电压为20$\sqrt{2}$V
C.负载电阻R消耗的电功率为40W
D.通过负载电阻R的电流的周期为T=0.1s

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11.一水池水深H=3m,现从水面上方h=1.8m高处由静止释放一个硬质小球,测得小球从释放到落至水池底部用时t=1.1s.已知小球直径远小于水池深度,不计空气及水的阻力,进入水池过程中浮力变化不计,取g=10m/s2,求:
(1)小球在水中运动的时间和加速度;
(2)从水面上方多高处由静止释放小球,才能使小球从释放到落至池底所用时间最短.

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