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如圖(a)所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電壓,一重力可忽略不計的帶正電粒子被固定在兩板的正中間p處。若在t0時刻釋放該粒子,粒子會時而向A板運動,時而向B板運動,并最終打在A板上。則t0可能屬于的時間段是

A.     B.
C.    D.   
B
分析:解決此題首先要注意A、B兩板電勢的高低及帶正電粒子運動的方向,再利用運動的對稱性,粒子加速與減速交替進行運動,同時注意粒子向左、右運動位移的大小,即可判斷各選項的對錯.
解答:解:A、若0<t0,帶正電粒子先加速向B板運動、再減速運動至零;然后再反方向加速運動、減速運動至零;如此反復運動,每次向右運動的距離大于向左運動的距離,最終打在B板上,所以A錯誤.
B、若<t0,帶正電粒子先加速向A板運動、再減速運動至零;然后再反方向加速運動、減速運動至零;如此反復運動,每次向左運動的距離大于向右運動的距離,最終打在A板上,所以B正確.
C、若<t0<T,帶正電粒子先加速向A板運動、再減速運動至零;然后再反方向加速運動、減速運動至零;如此反復運動,每次向左運動的距離小于向右運動的距離,最終打在B板上,所以C錯誤.
D、若T<t0,帶正電粒子先加速向B板運動、再減速運動至零;然后再反方向加速運動、減速運動至零;如此反復運動,每次向右運動的距離大于向左運動的距離,最終打在B板上,所以D錯誤.
故選B.
點評:帶電粒子在電場中的運動,實質是力學問題,題目類型依然是運動電荷的平衡、直線、曲線或往復振動等問題.解題思路一般地說仍然可遵循力學中的基本解題思路:牛頓運動定律和直線運動的規律的結合、動能定理或功能關系帶電粒子在交變電場中運動的情況比較復雜,由于不同時段受力情況不同、運動情況也就不同,若按常規的分析方法,一般都較繁瑣,較好的分析方法就是利用帶電粒子的速度圖象或位移圖象來分析.在畫速度圖象時,要注意以下幾點:
1.帶電粒子進入電場的時刻;
2.速度圖象的斜率表示加速度,因此加速度相同的運動一定是平行的直線;
3.圖線與坐標軸的圍成的面積表示位移,且在橫軸上方所圍成的面積為正,在橫軸下方所圍成的面積為負;
4.注意對稱和周期性變化關系的應用;
5.圖線與橫軸有交點,表示此時速度反向,對運動很復雜、不容易畫出速度圖象的問題,還應逐段分析求解.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖,導體棒ab在寬度為d的金屬導軌上運動的速度隨時間變化關系,導軌內勻強磁場的磁感強度為B,平行金屬板中間固定一電子,在t=0.5s時釋放電子,(電子重力不計,一切電阻均不計)則
A.電子往復運動 (設不與板撞擊)
B.往復運動周期為2秒(設不與板撞擊)
C.電子作直線運動,最終到上極板
D.電子作直線運動,最終到下極板

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖圖(甲)所示,A、B是真空中水平放置的一對平行金屬板,兩板間距離d=15cm。今將B板接地,在A板間加上如圖(乙)所示的交變電壓(U0 =1080V),然后讓一個質量m=1.6×10-27kg、電量大小q=1.6×10-19C的帶電粒子(不計重力)在t=0時刻從B板附近由靜止開始運動。空氣阻力不計。

(1)判斷粒子的電性;
(2)當t1=?時粒子的速度第一次達到最大,并求出此最大速度;
(3)當粒子的速度第一次達到最大時,粒子的電勢能多大?
(4)粒子撞擊極板A時的速度為多大?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

現代科學研究中常用到高速電子,電子感應加速器就是利用變化的磁場產生電場使電子加速的設備,它的基本原理如圖所示。在上、下兩個電磁鐵形成的異名磁極之間有一個環形真空室,電子在真空室中做圓周運動。上邊為側視圖,下邊為真空室的俯視圖。如果從上向下看,電子沿逆時針方向運動,則以下方法能夠使電子加速的是(    )
A.當電磁鐵線圈中的電流方向與圖示中方向一致時,減小電流
B.當電磁鐵線圈中的電流方向與圖示中方向一致時,保持電流不變
C.當電磁鐵線圈中的電流方向與圖示中方向相反時,增大電流
D.當電磁鐵線圈中的電流方向與圖示中方向相反時,減小電流

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示為勻強電場的電場強度E隨時間t變化的圖象。當t=0時,在電場中由靜止釋放一個帶電粒子,設帶電粒子只受電場力作用,則下列說法中正確的是    (     )
A.帶電粒子將始終向同一個方向運動
B.2s末帶電粒子回到原出發點
C.帶電粒子在0-3s內的初、末位置間的電勢差為零
D.0-2s內,電場力的總沖量為零,電場力的總功不為零

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

一電子的質量為m,電量為e,靜止在一對平行金屬板的左板,金屬板間距離為d,如果在某時刻起在金屬板間加上電壓隨時間的變化關系如右圖所示的交變電壓,經過兩個周期的時間,電子剛好到達右極板,且此時電子的速度恰好為零,交變電壓的變化周期為T,求:
(1)用medT表示U0
(2)在上問中如果在t1=T/6時才讓電子靜止釋放,那么到t2=7T/6時刻止,這段時間內電子的位移多大?
(3)如果在t1=T/6時才讓電子靜止釋放,那么經過多少時間電子到達右極板?(電子重力不計)

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,固定的半圓弧形光滑軌道置于水平方向的勻強電場和勻強磁場中,軌道圓弧半徑為R,磁感應強度為B,方向垂直于紙面向外,電場強度為E,方向水平向左.一個質量為m的小球(可視為質點)放在軌道上的C點恰好處于靜止,圓弧半徑OC與水平直徑AD的夾角為.
小題1:求小球帶何種電荷,電荷量是多少?并說明理由.
小題2:如果將小球從A點由靜止釋放,小球在圓弧軌道上運動時,對軌道的最大壓力的大小是多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

讓一價氫離子、一價氦離子和二價氦離子的混合物由靜止經過同一加速電場加速,然后在同一偏轉電場里偏轉,它們是否會分成三股?請說明理由.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,空間存在著電場強度E=2.5×102N/C、方向豎直向上的勻強電場,在電場內一長為L=0.5m的絕緣細線一端固定于O點,另一端拴著質量m=0.5kg、電荷量q=4×10-2C的小球.現將細線拉至水平位置,將小球由靜止釋放,當小球運動到最高點時細線受到的拉力恰好達到它能承受的最大值而斷裂,取g=10m/s2.求:
(1)小球帶何種電荷;
(2)小球運動到圓周最高點的速度;
(3)細線能承受的最大拉力值;
(4)當細線斷后,小球繼續運動到與O點水平方向的距離為L時,小球距離O點的高度.

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同步練習冊答案
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