A. | 微粒下落过程中重力做功为g(h+$\frac{d}{2}$)m,电场力做功为qU | |
B. | 将B板上移少许,微粒仍从 P 点自由落下则一定能到达 C点 | |
C. | 将A板下移少许,微粒仍从 P 点自由落下则不能经过C点 | |
D. | 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A 板. |
分析 微粒在板间运动电场力做负功,重力做正功,应用动能定理分析答题.
解答 解:A、微粒下落过程重力做功:mg(h+$\frac{d}{2}$),电场力做功为:-q•$\frac{1}{2}$U,故A错误;
B、将B板上移少许,两板间的电场强度E不变,BC间的距离变大,BC间的电势差变大,重力做功不变,将B板上移少许,微粒仍从P点自由落下则不能到达C点,故B错误;
C、将A板下移少许,两板间的电场强度E不变,BC间的距离不变,重力与电场力做功不变,微粒仍从P点自由落下,微粒能经过C点,故C错误;
D、由题微粒恰能落至A,B板的正中央c点过程,由动能定理得:mg(h+$\frac{d}{2}$)-$\frac{1}{2}$qU=0 ①
若微粒从距B板高2h处自由下落,设达到A板的速度为v,则由动能定理得:
mg(2h+d)-qU=$\frac{1}{2}$mv2-0 ②
由①②联立得v=0,即恰好能达到A板,故D正确;
故选:D.
点评 本题根据动能定理研究微粒能否到达A板,也可以根据牛顿第二定律和运动学公式分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若磁铁上端为N极,则导线中电流方向向外 | |
B. | 若磁铁上端为N极,则导线中电流方向向里 | |
C. | 若磁铁上端为S极,则导线中电流方向向外 | |
D. | 若磁铁上端为S极,则导线中电流方向向里 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | λ1>λ2,W1>W2 | B. | λ1>λ2,W1<W2 | C. | λ1<λ2,W1>W2 | D. | λ1<λ2,W1<W2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 高速运动的物体不容易停下来,所以物体运动速度越大,惯性越大 | |
B. | 物体只有运动时才体现出惯性 | |
C. | 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故 | |
D. | 物体的惯性与物体的运动状态无关 |
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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. | 光子的能量Ea>Eb>Ec | |
B. | 在真空中传播的速度的关系是va<vb<vc | |
C. | 分别通过同一双缝产生的干涉条纹的间距是da>db>dc | |
D. | 在真空中传播时的波长关系是λa<λb<λc |
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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. | ${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程 | |
B. | ${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+γ是核聚变反应方程 | |
C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是核裂变反应方程 | |
D. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是人工转变方程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 多普勒效应 | B. | 波的衍射 | C. | 波的干涉 | D. | 共振 |
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