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不考虑重力作用,从t=0时刻开始,下列各种随时间变化的电场中哪些能使原来静止的带电粒子做单向直线运动(  )
AC

分析:本题的关键是根据场强度的变化情况分析加速度的变化情况,再分析粒子的运动情况,根据加速度的对称性找到速度为零的时刻,只要粒子的速度方向不改变,粒子就做单一方向的运动。
解答:粒子仅受电场力作用, 
A、由图象可知:在0 -  的过程中,粒子做加速度为 的匀加速直线运动,在 – T 的过程中,粒子做加速度为- 的匀减速直线运动,T时刻速度刚好减为零,然后重复刚才的运动,所以A是做单一方向的直线运动;
B、由图象可知:在0 -  的过程中,粒子做加速度为 的匀加速直线运动,在的过程中,粒子做加速度为 的匀减速直线运动,则在 时刻速度为零,此后反方向运动时间,所以B不是做单一方向的直线运动;
C、由图象可知:在0 -  的过程中,粒子做加速度越来越小的变加速运动,在- T的过程中,粒子做加速度越来越大的变减速运动,由于加速度具有对称性,所以T时刻速度刚好减为零,然后重复刚才的运动,所以C是做单一方向的直线运动;
D、由图象可知:在0 -   的过程中,粒子做加速度加速度越来越小的变加速运动,在 -  过程中,粒子做加速度越来越大的变减速运动,由于加速度具有对称性,所以 时刻速度刚好减为零, -  过程中加速度为负值,所以粒子反向做加速度运来越小的变加速运动,所以D不是做单一方向的直线运动。故选AC。
练习册系列答案
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(16分)如图甲所示,M和N是相互平行的金属板,OO1O2为中线,O1为板间区域的中点,P是足够大的荧光屏.带电粒子连续地从O点沿OO1方向射入两板间.

(1)若只在两板间加恒定电压U,M和N相距为d,板长为L(不考虑电场边缘效应).若入射粒子是电量为e、质量为m的电子,试求能打在荧光屏P上偏离点O2最远的电子的动能.
(2)若两板间只存在一个以O1点为圆心的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,已知磁感应强度B=0.50T,两板间距d=cm,板长L=1.0cm,带电粒子质量m=2.0×10-25kg,电量q=8.0×10-18C,入射速度v =×105m/s.若能在荧光屏上观察到亮点,试求粒子在磁场中运动的轨道半径r,并确定磁场区域的半径R应满足的条件.
(3)若只在两板间加如图乙所示的交变电压u,M和N相距为d,板长为L(不考虑电场边缘效应).入射粒子是电量为e、质量为m的电子.某电子在t0=时刻以速度v0射入电场,要使该电子能通过平行金属板,试确定U0应满足的条件.

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(12分)如图17所示,质量为m=5×10-8 kg的带电粒子以v0=2 m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B中央飞入电场,已知板长L=10 cm,板间距离d=2 cm,当A、B间加电压UAB=103 V时,带电粒子恰好沿直线穿过电场(设此时A板电势高).求:

(1)带电粒子的电性和所带电荷量;                              
(2)A、B间所加电压在什么范围内带电粒子能从板间飞出?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如下图所示,在y=0和y=2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大。电场强度的变化如图所示,取x轴正方向为电场正方向。现有一个带负电的粒子,粒子的比荷q/m=1×102C/kg为,在t=0时刻以速度Vo=50m/s从O点沿y轴正方向进入电场区域,不计粒子重力。求:
小题1:粒子通过电场区域的时间;
小题2:粒子离开电场时的位置坐标;
小题3:粒子离开电场区域时的速度大小和方向。

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1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质形盒,构成,其间留有的窄缝处加有高频交变电压(加速电压)

下列说法正确的是
A.回旋加速器只能用来加速正离子
B.离子从D形盒之间空隙的电场中获得能量
C.离子在磁场中做圆周运动的周期与加速交变电压的周期不相同
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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

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(1)对于加速电压U,存在着一个值,当U>时,带电微粒能够沿一个方向运动,一直到从B孔射出,求Uc的大小。
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3
×103N/C
,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小球到达x轴上的速度;(2)小球回到y轴时的座标.

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如图,质量相同的带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入匀强电场中,P从平行板间正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们都打到上极板同一点,不计粒子重力(  )
A.它们运动的时间相同
B.它们运动的加速度不相等
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D.电场力对它们做负功

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