A. | 微粒达到B点时动能为$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$ | |
B. | 微粒的加速度大小等于gsinθ | |
C. | 两极板的电势差UMN=$\frac{mgd}{qcosθ}$ | |
D. | 微粒从A点到B点的过程电势能减少$\frac{mgd}{cosθ}$ |
分析 微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力的合力必定平沿直线做匀减速直线运动,微粒的加速度可有牛顿运动定律求出.根据能量守恒研究微粒电势能的变化.由△?=qU,求解电势差.
解答 解:A、由题分析可知,微粒做匀减速直线运动,动能减小.故A错误
B、由题分析可知,tanθ=$\frac{ma}{mg}$得a=gtanθ,故B错误
重力做功mgd,微粒的重力势能减小,动能不变,根据能量守恒定律得知,微粒的电势能增加了mgd.故B正确.
C、由上可知微粒的电势能增加量△?=ma$\frac{d}{sinθ}$,又△?=qU,得到两极板的电势差U=$\frac{mgd}{qcosθ}$.故C正确.
D、微粒从A点到B点的过程电势能增加$\frac{mgd}{qcosθ}$.故D错误.
故选:C
点评 本题是带电粒子在电场中运动的问题,关键是分析受力情况,判断出电场力方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 23V | B. | 24V | C. | 25V | D. | 26V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B受到C的摩擦力一定不为零 | |
B. | B受到C的摩擦力的方向可能沿斜面向上 | |
C. | 不论B、C间摩擦力大小、方向如何,水平面对C的摩擦力方向一定向左 | |
D. | 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁场中某点磁感应强度的大小,跟放在该点的通电导线有关 | |
B. | 磁场中某点磁感应强度的方向,跟放在该点的通电导线所受磁场力方向一致 | |
C. | 在磁场中某点的通电导线不受磁场力作用时,该点磁感应强度大小一定为零 | |
D. | 在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大 |
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