A. | 粒子从O点运动到x4点的过程中,在x3点速度最大 | |
B. | 粒子从x1点运动到x3点的过程中,电势能先减小后增大 | |
C. | 要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$ | |
D. | 若v0=2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$,则粒子在运动过程中的最大动能为3qφ0 |
分析 根据顺着电场线方向电势降低,判断场强的方向,根据电场力方向分析粒子的运动情况.根据正电荷在电势高处电势越大,判断电势能的变化.粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,根据动能定理研究0-x1过程,求解初速度v0.粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理求解最大速度
解答 解:A、B、粒子从O运动到x1的过程中,电势升高,场强方向沿x轴负方向,粒子所受的电场力方向也沿x轴负方向,粒子做减速运动.粒子从x1运动到x3的过程中,电势不断降低,粒子做加速运动,从从x3运动到x4的过程中,粒子做减速运动,根据正电荷在电势高处电势越大,可知,粒子的电势能不断减小,动能不断增大,故在x3点速度最大.故A正确,B错误.
C、根据电场力和运动的对称性可知:粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,当粒子恰好运动到x1处时,由动能定理得:
q(0-φ0)=0-$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得:v0=$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$,故C错误
D、若v0=2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$,粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理得:
q[0-(-φ0)]=$\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}$-$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得最大动能为:$\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}$=3qφ0.故D正确
故选:AD
点评 根据电势φ随x的分布图线可以得出电势函数关系,由电势能和电势关系式得出电势能的变化.利用动能定理列方程解答
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动就是分子的热运动 | |
B. | 气体温度升高,分子的平均动能一定增大 | |
C. | 物体体积增大时,分子间距增大,分子势能也增大 | |
D. | 热量可以从低温物体传递到高温物体 | |
E. | 对物体做功,物体的内能可能减小 |
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A. | 两小球在空中的飞行时间相同 | |
B. | VA:VB=1:tanα | |
C. | xA:xB=$\frac{1}{2tanα}$ | |
D. | 调整小球初速度大小,只要初速度大小合适,小球就有可能垂直撞在圆轨道上 |
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A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,若仅使入射光的强度减弱,那么从金属表面逸出的光电子的最大初动能将变小 | |
B. | 大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性 | |
C. | 电子的发现说明原子是可分的,天然放射性现象的发现揭示原子核有复杂的结构 | |
D. | 放射性同位素Th经α、β衰变会生成Rn,其衰变方程为${\;}_{90}^{232}$Th→${\;}_{86}^{220}$Rn+xα+yβ,其中x=3,y=1 | |
E. | 原子核的半衰期是由原子核内部自身因素决定的,与其所处的化学状态和外部条件无关 |
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