A. | 电子到达B板时的动能是eU | B. | 电子从B板到达C板动能变化量为零 | ||
C. | 电子到达D板时动能是3eU | D. | 电子在A板和D板之间做往复运动 |
分析 明确电场分布情况,电子从静止在匀强电场中被加速运动,电场力做的功,即为电子获得的动能;电子在没有电场中做匀速直线运动;当电子以一定速度进入反向电场时会做减速运动,则减小的动能即为电场力做的负功.
解答 解:A、释放出一个无初速度电荷量为e的电子,在电压为U电场中被加速运动,当出电场时,所获得的动能等于电场力做的功,即W=qU=eU,故A正确;
B、由图可知,BC间没有电压,则没有电场,所以电子在此处做匀速直线运动,则电子的动能不变.故B正确;
C、电子以eU的动能进入CD电场中,在电场力的阻碍下,电子作减速运动,由于CD间的电压也为U,所以电子的到达D板时速度减为零,所以开始反向运动.故C错误;
D、由上可知,电子将会在A板和D板之间加速、匀速再减速,回头加速、匀速再减速,做往复运动,故D正确;
本题选错误的,故选:C.
点评 该题考查粒子在电场中加速与减速运动,明确电场力做的功与动能变化关系,要注意到电子的速度减为零时,恰好到达D板是解答本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感应强度与通电导线所受到的安培力成正比,与电流强度和导线长度的乘积成反比 | |
B. | 磁感应强度的方向与F的方向相同 | |
C. | 公式B=$\frac{F}{IL}$只适用于匀强磁场 | |
D. | 只要满足L很短I很小的条件,B=$\frac{F}{IL}$对任何磁场都适用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 三个颗粒在电场中运动时间相同 | |
B. | 落在A处的颗粒带负电、B处颗粒不带电、C处颗粒带正电 | |
C. | 三个颗粒在电场中运动时的加速度大小关系是aA>aB>aC | |
D. | 三个颗粒到达正极板时的动能大小关系是EKA<EKB<EKC |
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A. | $\frac{F}{q}$,方向与F相反 | B. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相反 | C. | $\frac{F}{q}$,方向与F相同 | D. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光传播的速度是3×108m/s | |
B. | 托马斯•杨的双缝干涉实验现象表明光是一种电磁波 | |
C. | 为了解释光电效应实验现象普朗克提出了光子说 | |
D. | 光和无线电波都能在真空中传播 |
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