A. | 粒子在板间的运动时间不变 | |
B. | 粒子打在A板上的动能变大 | |
C. | 粒子在A板上的落点C′与极板右端C的距离为板长的$\frac{1}{10}$ | |
D. | 比原入射点低$\frac{19}{81}$h处的入射粒子恰好能打在上板右端C点 |
分析 带电粒子垂直进入电场后做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求解
解答 解:带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,竖直方向受电场力作用加速运动
设板间距离为d,则有L=v0t,h=$\frac{1}{2}\frac{q{U}_{0}}{md}{t}^{2}$
A、由h=$\frac{1}{2}\frac{q{U}_{0}}{md}{t}^{2}$,得:${t}^{2}=\frac{2mdh}{q{U}_{0}}$,故U0不变,当d减小时,粒子运动时间减小,故A错误;
B、竖直方向速度:vy=$\frac{q{U}_{0}}{md}$t,d减小,则vy增大,故打在A板上的速度$\sqrt{{v}_{y}^{2}{+v}_{0}^{2}}$增大,故粒子打在A板上的动能增大,故B正确;
C、由L=v0t,h=$\frac{1}{2}\frac{q{U}_{0}}{md}{t}^{2}$,得${L}^{2}=\frac{2md{hv}_{0}^{2}}{q{U}_{0}}$,故将下板向上移动距离为板间距$\frac{99}{100}$倍时,水平距离L′,有$\frac{{L}^{2}}{L{′}^{2}}$=$\frac{d}{d′}$
故L′=$\frac{9}{10}L$,与极板右端C的距离为L-$\frac{9}{10}L$=$\frac{1}{10}$L,故C正确;
D、由C得h=$\frac{q{U}_{0}{L}^{2}}{2{mv}_{0}^{2}d}$,所以$\frac{h′}{h}=\frac{d}{d′}=\frac{d}{(1-\frac{19}{100})d}=\frac{100}{81}$故h′=$\frac{100}{81}$h,即比原入射点低($\frac{100}{81}$-1)h=$\frac{19}{81}$
处的入射粒子恰好能打在上板右端C电,故D正确
故选:BCD
点评 本题考查带电粒子在电场中的运动,根据类平抛运动在水平方向匀速运动竖直方向匀加速运动来求解,做题过程中要细心
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧恢复到原长时,弹性势能为零 | |
B. | 弹簧恢复原长过程中,弹性势能转化为其他形式的能 | |
C. | 弹簧形变量最大时,弹性势能不一定最大 | |
D. | 弹簧压缩过程中,其他形式的能转化为弹性势能 |
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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:多选题
A. | 电压表的示数是24$\sqrt{2}$V | |
B. | 电流表的示数为0.50A | |
C. | 变压器原线圈得到的功率是12W | |
D. | 原线圈输入的正弦交变电流的频率是50Hz |
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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. | ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m | |
B. | ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m | |
C. | 若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 | |
D. | 若两个分子间距离越大,则分子势能亦越大 |
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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. | $\frac{2\sqrt{3}qBL}{3m}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}qBL}{m}$ | C. | $\frac{qBL}{m}$ | D. | $\frac{qBL}{2m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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