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8.如图所示,A、B为两块平行金属板,板长为l,两板间的距离为d,且d<<l,B板接地,A板的电势U可随时间发生突变,质量为m、电量为q的带正电粒子,从A的边缘贴近A板以平行于A板的初速度v0射入两板间的空间中,这时U=U0>0;经过一段时间t1,U突变为U=-U0;再经过一段时间t2,U又突变为U=U0;再经过一段时间t3,粒子又贴近A板且沿平行于A板的方向从A板的另一边缘处以速度v0射出两板间的空间,已知粒子在运动过程中曾非常接近B板但恰好没有B板接触,不计重力,则(  )
A.t1=$\frac{l}{4{v}_{0}}$B.t2=$\frac{l}{2{v}_{0}}$
C.U0=$\frac{8{mv}_{0}^{2}{d}^{2}}{q{l}^{2}}$D.U0=$\frac{16{mv}_{0}^{2}{d}^{2}}{q{l}^{2}}$

分析 运动过程中粒子的加速度大小恒定,要使得粒子又贴近A板且沿平行于A板方向从A板的另一边缘处以速度v0射出两板间的空间,则运动过程是这样的:在沿电场方向上经过时间t1加速后,再经$\frac{{t}_{2}}{2}$时间速度恰好为零,此时粒子非常接近B板但恰好没与B板接触,根据位移关系求得时间.因为粒子在两极板间竖直方向做这样的运动:先做初速度为零的匀加速直线运动,然后又做加速度相同的匀减速直线运动,到了非常接近B板但恰好没与B板接触的位置后电场方向上的速度恰好为零,根据逆向思维,由位移公式求解U0

解答 解:AB、因为运动过程中粒子的加速度大小恒为|a|=$\frac{q{U}_{0}}{md}$,故要使得粒子又贴近A板且沿平行于A板方向从A板的另一边缘处以速度v0射出两板间的空间,则运动过程是这样的:在沿电场方向上经过时间t1加速后,再经$\frac{{t}_{2}}{2}$时间速度恰好为零,此时粒子非常接近B板但恰好没与B板接触,即粒子发生的位移为d,此后$\frac{{t}_{2}}{2}$时间向上加速,之后经t3时间电场方向上的速度又减小到零,故根据对称性可知 t1=t3=$\frac{{t}_{2}}{2}$,粒子在水平方向上从始至终做初速度为v0的匀速直线运动,故有v0t1+v0t2+v0t3=L,联立解得 t1=t3=$\frac{l}{4{v}_{0}}$,t2=$\frac{l}{2{v}_{0}}$,故AB正确.
CD、因为粒子在两极板间竖直方向做这样的运动:先做初速度为零的匀加速直线运动,然后又做加速度相同的匀减速直线运动,到了非常接近B板但恰好没与B板接触的位置后电场方向上的速度恰好为零,根据逆向思维,匀减速到零的运动可看作初速度为零的匀加速运动,故 $\frac{1}{2}$•$\frac{q{U}_{0}}{md}$$(\frac{l}{4{v}_{0}})^{2}$+$\frac{1}{2}$•$\frac{q{U}_{0}}{md}$$(\frac{l}{4{v}_{0}})^{2}$=d,解得 U0=$\frac{16{mv}_{0}^{2}{d}^{2}}{q{l}^{2}}$,故C错误,D正确.
故选:ABD

点评 带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析的方法和力学的分析方法基本相同,即先分析受力情况,再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速、直线或曲线),然后选用恰当的规律解题.解决这类问题的基本方法有两种:第一种利用力和运动的观点,运用牛顿第二定律和运动学公式求解.第二种利用能量转化的观点,运用动能定理和功能关系求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图,导体棒ab在磁场中沿金属导轨向右做切割磁惑线运动,导体棒cd静止在导轨上.ab中的感应电流方向上(填向上或是向下)和cd受到的磁场力方向右(填向左或是向右).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,支架连同电动机的质量为M(电动机在图中未画出),电动机装在支架上,支架放在水平地面上,转轴O处用长为L的轻杆悬挂一质量为m的小球,转轴在电动机带动下使轻杆及小球在竖直面内做匀速圆周运动,小球运动到最高点时,支架对地面恰好无压力,求:
(1)小球运动的向心加速度大小;
(2)小球运动的线速度大小;
(3)小球运动到最低点时地面对支架的支持力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.利用如图所示的实验装置可以测量磁场的磁感应强度大小,用绝缘轻质丝线把底边长为L,电阻为R,质量为m的U形线框竖直悬挂在力敏传感器上,将线框置于待测磁场中(可视为匀强磁场),线框平面与磁场方向垂直,用轻质导线连接线框与直流电源,电源内阻不计,电动势可调,导线的电阻忽略不计.当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上,力敏传感器会显示拉力的大小F,当线框接电动势为E1的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F1,当线线框接电动势为E2的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F2,下列说法正确的是(  )
A.当线框接电动势为E1的电源时所受安培力大小为F1
B.当线框接电动势为E2的电源时力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与重力大小之差
C.待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{1}-{E}_{2})L}$
D.待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{2}-{E}_{1})L}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一足够长的粗细均匀的杆被一细绳吊于高处,杆下端离地面高H,上端套一个细环,如图所示.断开轻绳,杆和环自由下落,假设杆与地面发生碰撞时触地时间极短,无动能损失,杆立即获得等大反向的速度.已知杆和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(重力加速度为g,
k>1).杆在整个过程中始终保持竖直,空气阻力不计.求:
(1)杆第一次与地面碰撞弹起上升的过程中,环的加速度
(2)杆与地面第二次碰撞前的瞬时速度
(3)从断开轻绳到杆和环静止,摩擦力对环和杆做的总功.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.空间某一区域中只存在着匀强磁场和匀强电场,在这个区域内有一个带电粒子,关于电场和磁场的情况,下列叙述正确的是(  )
A.如果电场与磁场方向相同或相反,则带电粒子的动量方向一定改变
B.如果电场与磁场方向相同或相反,则带电粒子的动能一定改变
C.如果带电粒子的动量的方向保持不变,则电场与磁场方向一定互相垂直
D.如果带电粒子的动能保持不变,则电场与磁场方向一定互相垂直

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,水平放置的平行板电容器间存在竖直向下的匀强电场,现有比荷相同的4种带电粒子从电容器中间O点分别沿OP、OQ、OM、ON四个方向以相同的速率射出,已知OP、OQ沿水平方向且粒子均能从平行板电容器间射出,OM、ON沿竖直方向,不计粒子重力及粒子间的相互作用,则以下对粒子运动的描述正确的是(  )
A.沿OP、OQ两方向射出的粒子若电性相反,则粒子离开电容器时速度相同
B.沿OP、OQ两方向射出的粒子若电性相反,则粒子离开电容器时电场力做的功一定相等
C.沿OP、OQ两方向射出的粒子若电性相反,则粒子离开电容器时速度偏转角大小相等
D.沿OM、ON两方向射出的粒子若均带负电,则沿OM方向射出的粒子先到达极板

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是(  )
A.线圈中的感应电流方向为逆时针方向
B.电阻R两端的电压随时间均匀增大
C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W
D.前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.实验室只备有下列器材:蓄电池(电动势约6V),电压表一个(量程0~3V,内阻几千欧),电阻箱一个(0~9 999Ω),滑动变阻器一个(0~10Ω),开关一个,导线若干.

(1)甲组同学设计了一个半偏法测量电压表内阻的电路图1,请你连接实物图2.
(2)测量时,在开关S闭合前先将滑动变阻器R1的触头滑至最左端,电阻箱R2的旋钮调至零位,闭合开关S后只调节滑动变阻器R1的触头使电压表指针恰好满偏,保持触头位置不动,再调节电阻箱R2,当电压表指针恰好半偏时,电阻箱的读数即为待测电压表的内阻阻值;若电阻箱的读数为R0时,电压表指针恰好是满偏的三分之二,则测得电压表的内阻等于2R0
(3)甲组同学用以上方法测量得到的电压表内阻与实际值相比偏大(填“偏大”或“偏小”).
(4)乙组同学为测定蓄电池的电动势和内阻,设计出另一种电路,不用滑动变阻器,只把电阻箱调至最大值后与电压表(内阻RV)、电源、开关共同组成一个串联电路,通过调节电阻箱获得多组U、R值,并绘出$\frac{1}{U}$-R图象,若得到的图象是一条直线,且直线的斜率为k,图线在$\frac{1}{U}$轴上的截距为b,则该蓄电池的电动势E=$\frac{1}{k{R}_{V}}$,内阻r=$\frac{b}{k}$-RV.(用k、b和RV表示)

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