精英家教網(wǎng)一勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示,在該勻強(qiáng)電場(chǎng)中,有一個(gè)帶電粒子于t=0時(shí)刻由靜止釋放,若帶電粒子只受電場(chǎng)力作用,則下列說(shuō)法中正確的是(  )
A、帶電粒子只向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)B、0-2s內(nèi),電場(chǎng)力所做的功等于零C、2.5s-4s內(nèi),電場(chǎng)力的沖量等于零D、4s末帶電粒子回到原出發(fā)點(diǎn)
分析:從圖中可以看出,電場(chǎng)變化的周期是3s,在每個(gè)周期的前一秒內(nèi),帶電粒子的加速度為a1=
qE
m
,后兩秒的加速度為a2=
2qE
m
,可得a2是a1的2倍,從而繪出v-t圖,有題意可知粒子在反向加速0.5s后開(kāi)始反方向運(yùn)動(dòng),可判斷A錯(cuò)誤;由圖可以看出0~2s的時(shí)間內(nèi),做功不會(huì)為零;由v-t圖象中圖線與坐標(biāo)軸圍成的圖形的面積為位移可判斷C選項(xiàng)的正誤;由動(dòng)量定理可計(jì)算出2.5s~4s內(nèi)的動(dòng)量的變化,從而判斷D的正誤.
解答:解:A、由牛頓第二定律可知,帶電粒子在第1s內(nèi)的加速度a1=
qE
m
,為第2s內(nèi)加速度a2=
2qE
m
1
2
,因此先加速1s再減小0.5s速度為零,接下來(lái)的0.5s將反向加速,v--t圖象如圖所示,由對(duì)稱關(guān)系可得,反向加速的距離使帶電粒子剛回到減速開(kāi)始的點(diǎn),故A錯(cuò)誤;精英家教網(wǎng)
B、0~2s內(nèi),帶電粒子的初速度為零,但末速度不為零,由動(dòng)能定理可知電場(chǎng)力所做的功不為零,故B錯(cuò)誤;
C、2.5s~4s內(nèi),電場(chǎng)力的沖量為 I=2qE0×0.5+(-qE0)×1=0,故C正確;
D、由v--t圖象中圖線與坐標(biāo)軸圍成的圖形的面積為物體的位移,由對(duì)稱可以看出,前4s內(nèi)的位移不為零,所以帶電粒子不會(huì)回到原出發(fā)點(diǎn),故D錯(cuò)誤;
故選:C.
點(diǎn)評(píng):帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),是對(duì)“力和運(yùn)動(dòng)”知識(shí)點(diǎn)深化性考查的重要信息載體,該問(wèn)題主要圍繞“受力分析、依據(jù)受力和運(yùn)動(dòng)的初始條件判斷帶電粒子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、多方物理過(guò)程的分析和臨界條件”等能力點(diǎn)考查學(xué)生的學(xué)科思維能力,方法上主要采用“牛頓運(yùn)動(dòng)定律”和“功能思想”.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.電場(chǎng)強(qiáng)度的方向一定向左,且電勢(shì)φa>φb

B.電場(chǎng)強(qiáng)度的方向一定向左,且電勢(shì)φa<φb

C.電場(chǎng)強(qiáng)度的方向一定向右,且電勢(shì)φa>φb

D.電場(chǎng)強(qiáng)度的方向一定向右,且電勢(shì)φa<φb

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如圖14,在紙面內(nèi)有一勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶正電的小球(重力不計(jì))在一恒力F的作用下沿圖中虛線由A至B做勻速運(yùn)動(dòng).已知力F和AB間夾角為θ,AB間距離為d,小球帶電荷量為q,則下列結(jié)論正確的是( 。

圖14

A.勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E=Fcosθ/q

B.AB兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為Fdcosθ/q

C.帶電小球由A運(yùn)動(dòng)到B過(guò)程中電勢(shì)能增加了Fdcosθ

D.若帶電小球由B向A做勻速直線運(yùn)動(dòng),則F必須反向

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A.勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E=
B.AB兩點(diǎn)的電勢(shì)差為
C.帶電小球由A運(yùn)動(dòng)至B過(guò)程中電勢(shì)能增加了Fdcosθ
D.若帶電小球由B向A做勻速直線運(yùn)動(dòng),則F必須反向

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