A. | 所有電子都從右側(cè)的同一點離開電場 | |
B. | 所有電子離開電場時速度都是υ0 | |
C. | t=0時刻進入電場的電子,離開電場時動能最大 | |
D. | t=$\frac{T}{4}$時刻進入電場的電子,在兩板間運動時最大側(cè)位移為$\fraceltyiej{16}$ |
分析 電子進入電場后做類平拋運動,不同時刻進入電場的電子豎直方向運動情況不同,則知不是從同一點離開電場.所有電子都能穿過平行板,豎直方向加速和減速的時間必然相等,飛出電場時,電子只有水平速度.t=0時刻進入電場的電子,離開電場時速度等于v0,電子的動能不是最大.分析t=$\frac{T}{4}$時刻進入電場的電子運動情況,由牛頓第二定律和運動學公式求解最大側(cè)位移.
解答 解:A、電子進入電場后做類平拋運動,不同時刻進入電場的電子豎直方向分速度圖象如圖,根據(jù)圖象的“面積”大小等于位移可知,各個電子在豎直方向的位移不全相同,故所有電子從右側(cè)的離開電場的位置不全相同.故A錯誤.
B、由圖看出,所有電子離開電場時豎直方向分速度vy=0,速度都等于v0,故B正確.
C、由上分析可知,電子離開電場時的速度都相同,動能都相同.故C錯誤.
D、t=$\frac{T}{4}$時刻進入電場的電子,在t=$\frac{3}{4}T$時刻側(cè)位移最大,最大側(cè)位移為
ymax=2$•\frac{1}{2}a(\frac{T}{4})^{2}$=$\frac{a{T}^{2}}{16}$…①
在t=0時刻進入電場的電子側(cè)位移最大為$\frac{1}{2}d$,則有:
$\frac{1}{2}d$=4×$\frac{1}{2}$a$(\frac{T}{2})^{2}$…②
聯(lián)立①②得:ymax=$\fracjllxcze{16}$ 故D正確.
故選:BD
點評 本題作出速度圖象,根據(jù)“面積”大小等于位移分析豎直方向的運動情況.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{M{V}_{1}}{M+nm}$ | B. | $\frac{M{v}_{1}-nm{v}_{2}}{M+nm}$ | C. | $\frac{M{v}_{1}+nm{v}_{2}}{M+nm}$ | D. | $\frac{nm{v}_{1}}{M}$ |
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A. | 安培力對ab棒所做的功相等 | |
B. | 電流通過整個回路所做的功相等 | |
C. | 整個回路產(chǎn)生的熱量相等 | |
D. | 到停止運動時,棒兩次運動距離相等 |
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A. | 加速度在數(shù)值上等于單位時間內(nèi)速度的變化 | |
B. | 當加速度與速度方向相同且又減小時,物體做減速運動 | |
C. | 加速度不變,速度就不變 | |
D. | 速度變化越來越快,加速度越來越小 |
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