| A. | 该粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向成30°角 | |
| B. | 粒子到达下极板右边缘时的动能为2Ek | |
| C. | 该粒子通过两极板中间位置时的动能为0.5Ek | |
| D. | 该粒子在入射点A时的电势能为Ek |
分析 带电粒子进入电场后做类平抛运动,由分速度公式分析粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向的夹角.由末速度与初速度的关系求末动能.粒子通过两极板中间位置时求出竖直分速度,即可求得动能.根据能量守恒定律研究电势能.
解答 解:A、设粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向成α角.则有:tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
据题粒子到达下极板右边缘时竖直分位移与水平分位移之比为:$\frac{d}{L}$=$\frac{\frac{{v}_{y}}{2}t}{{v}_{0}}$=$\frac{{v}_{y}}{2{v}_{0}}$
联立解得 tanα=$\frac{2d}{L}$=$\frac{2×1cm}{2cm}$=1,则得:α=45°,故A错误.
B、设带电粒子在A点的初速度为v0.到达下极板右边缘时的速度为v,动能为Ek′.
则得:v=$\sqrt{2}{v}_{0}$
由题有:Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,Ek′=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
则得:Ek′=2Ek.故B正确.
C、粒子在竖直方向做匀加速直线运动,由v2=2ay得:该粒子通过两极板中间位置时竖直分速度为下极板右边缘时竖直分速度的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍,即为$\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{0}$
故粒子通过两极板中间位置时的动能为:Ek′=$\frac{1}{2}m({v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2})$=1.5Ek.故C错误.
D、由上分析知,带电粒子从A到下极板右边缘时动能增加Ek,由能量守恒知电势能减少Ek,因此该粒子在入射点A时的电势能为Ek.故D正确.
故选:BD
点评 本题考查了粒子在匀强电场中的运动,要知道带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,研究的方法与平抛运动类似:运动的合成与分解,应用匀速运动规律、牛顿第二定律、匀变速运动规律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 第一阶段重力对运动员的冲量和第二阶段重力对运动员的冲量大小相等 | |
| B. | 第一阶段重力对运动员的冲量和第二阶段弹力与重力对运动员的冲量大小相等 | |
| C. | 第一和第二阶段重力对运动员的冲量,与弹性绳弹力对运动员的冲量大小相等 | |
| D. | 第一阶段运动员受到的合力方向始终向下,第二阶段受到的合力方向始终向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | a光由玻璃射向空气发生全反射时的临界角较小 | |
| B. | 该玻璃对a光的折射率较小 | |
| C. | b光的光子能量较小 | |
| D. | b光在该玻璃中传播的速度较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 同步卫星一定处于平衡状态 | |
| B. | 同步卫星周期一定 | |
| C. | 同步卫星离地面的高度一定 | |
| D. | 同步卫星的线速度应小于第一宇宙速度 |
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