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12.如图所示,电子由静止开始从A板向B板运动,到达B板的速度为v,保持两板间的电压不变,则(  ) 
A.当增大两板间的距离时,速度v增大
B.当减小两板间的距离时,速度v减小
C.当减小两板间的距离时,速度v不变
D.当减小两板间的距离时,电子在两板间运动的时间增大

分析 根据动能定理列出等式,得到速度v的表达式,再判断v的变化.根据E=$\frac{U}{d}$可以判断电子受到的电场力的大小,从而可以判断电子的加速度的大小,电子在电场中做匀加速直线运动,根据匀加速直线运动的规律可以求得电子的运动的时间.

解答 解:ABC、由动能定理得eU=$\frac{1}{2}$mv2.当改变两极板间的距离时,U不变,v就不变,故C项正确,AB错误;
D、粒子做初速度为零的匀加速直线运动,$\overline{v}$=$\frac{d}{t}$,$\frac{v}{2}$=$\frac{d}{t}$,即t=$\frac{2d}{v}$,当d减小时,电子在板间运动的时间变小,故D错误.
故选:C

点评 根据电子的运动的规律,列出方程来分析电子的加速度、运动的时间和速度分别与哪些物理量有关,根据关系式判断即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,间距为L=1m的两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻R.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直并良好接触.斜面上水平虚线PQ以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B=1T.现对a棒施以平行导轨斜向上的拉力,使它沿导轨匀速向上运动,此时放在导轨底端的b棒恰好能静止.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时,撤去拉力,a棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动,a棒滑离导轨底端前已达到稳定速度.已知a棒、b棒和定值电阻的阻值均为R=1Ω,导轨电阻不计.a棒、b棒的质量分别为ma=0.4kg、mb=0.2kg,重力加速度为g=10m/s2.导轨底端与边界PQ的距离为d=1m.求:
(1)a棒在磁场中沿导轨向上匀速运动的速度大小v;
(2)a棒离开导轨底端时的速度大小v2
(3)a棒在磁场中下滑的过程中,电阻R上产生的焦耳热大小.

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3.电学中有些仪器经常用到下述电子运动的物理原理.如图某一水平面内有一直角坐标系xoy,x=0和x=L=10cm的区间内有一沿x轴负方向的有理想边界的匀强电场.场强E1=1.0×104V/m,x=L和x=3L的区间内有一沿y轴负方向的有理想边界的匀强电场,场强E2=1.0×104V/m,一电子(为了计算简单,比荷取为$\frac{e}{m}$=2×1011C/kg)从直角坐标系xoy平面内的坐标原点O以很小的速度沿xoy平面进入匀强电场,计算时不计此速度.求:电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间.

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20.如图,长为L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端时的速度仍为v0,则(  )
A.A点电势比C点电势低
B.小球在C点的电势能小于在A点的电势能
C.AC两点的电势差为$\frac{mgLsinθ}{q}$
D.若电场是匀强电场,则该场强的最小值是$\frac{mgsinθ}{q}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,空间内有一场强为E=$\frac{3mg}{2q}$、竖直向下的匀强电场.一根绝缘轻质硬杆的两端分别固定着A、B两只质量均为m带电量均为+q的小球,O点是一光滑水平轴,已知AO=L,BO=2L,重力加速度为g.细杆从水平位置由静止释放,使其自由转动,当B球转到O点正下方的过程中,正确的是(  )
A.B球电势能减少了2mgL
B.A、B球与杆组成的系统电势能减少了$\frac{3}{2}$mgL
C.转动过程中杆对A的弹力不做功
D.转到最低点时B球的速度为$\sqrt{\frac{gL}{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.一个质量为m带电量为q的小油滴以与水平向右的匀强电场成60°角的方向进入电场,此后,小油滴沿着这个方向做直线运动直到离开电场.重力加速度为g.
(1)问小油滴带什么电?在匀强电场中做什么性质的运动?
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4.汽车在平直的公路上以20m/s 的速度行驶,当汽车以4m/s2的加速度刹车时,刹车2s内与刹车6s内的位移之比为(  )
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1.人站在20m的平台边缘,以20m/s的初速度竖直上抛一石子,则抛出后石子通过距抛出点15m处的时间可能有(不计空气阻力,取g=10m/s2)(  )
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