A. | 微粒做往复运动 | |
B. | 微粒将沿着一条直线运动 | |
C. | 微粒在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同 | |
D. | 微粒在0~1 s内的加速度与1~2 s内的加速度相同 |
分析 由图象可知电场强度的大小与方向的变化,当带电粒子由静止释放仅在电场力作用下,根据运动与力的关系可确定运动情况.
解答 解:A、由图看出,E1和E2大小相等、方向相反,所以微粒奇数秒内和偶数秒内的加速度大小相等、方向相反,根据运动的对称性可知在2s末的速度恰好是0,即微粒第1s做加速运动.第2s做减速运动,然后再加速,再减速,一直持续下去.微粒将沿着一条直线运动.故A错误,B正确;
C、微粒在第1s内与第3s内都是从速度为0开始加速,加速度相同,所以它们的位移也相同.故C正确.
D、加速度的方向与正电粒子所带的电场力的方向相同,所以由牛顿第二定律得知,微粒在0-1s内的加速度与1-2s内的加速度大小相同,方向相反.故D错误;
故选:BC
点评 本题通过图象分析微粒在电场中的受力情况,结合运动的对称性分析其运动情况是关键.要注意根据图象分析电场力的变化是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 放射性元素的半衰期与元素所处环境的温度有关 | |
B. | α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强 | |
C. | 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 | |
D. | 卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He+$\left.\begin{array}{l}{14}\\{7}\end{array}\right.$N→$\left.\begin{array}{l}{17}\\{8}\end{array}\right.$O+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{1}\end{array}\right.$H | |
E. | 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么质子和中子结合成一个α粒子,所释放的核能为△E=(m1+m2-m3)c2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | N、P均在波峰 | B. | N、P均在波谷 | C. | N在波峰,P在波谷 | D. | N在波谷,P在波峰 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 9:7 | B. | 7:4 | C. | 1:3 | D. | 4:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
数据组 | 摆长 | 摆球 | 周期 |
编号 | /mm | 质量/g | /s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
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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. | 粒子带负电 | B. | 电场力对粒子做负功 | ||
C. | 粒子在N点的加速度大 | D. | 粒子在N点的电势高 |
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