| A. | 带电粒子将始终向同一个方向运动 | B. | 2s末带电粒子回到原出发点 | ||
| C. | 3s末带电粒子的速度为零 | D. | 0~3s内,电场力做的总功不为零 |
分析 由图象可知,电场强度的大小与方向的变化,当带电粒子由静止释放仅在电场力作用下,根据运动与力的关系可确定运动情况
解答
解:由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度为 a1=$\frac{qE}{m}$=$\frac{20q}{m}$,为第2s内加速度a2=$\frac{2qE}{m}$=$\frac{40q}{m}$,因此先加速1s再减小0.5s时速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示:
A、带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故A错误.
B、根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2s时,带电粒子离出发点最远,故B错误;
C、由图可知,粒子在第1s内做匀加速运动,第2s内做匀减速运动,3s末的瞬时速度刚减到0,故C正确;
D、因为第3s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前3s内动能变化为0,即电场力做的总功为零.故D错误.
故选:C
点评 本题带电粒子在周期性变化的电场中运动,关键之处是电场强度大小不一,导致加速度不一,所以失去对称性.若电场强度大小相同,则带电粒子一直同一个方向运动
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 角速度的最大值为 $\sqrt{\frac{μgcosα-gsinα}{R}}$ | B. | 角速度的最大值为 $\sqrt{\frac{μgcosα+gsinα}{R}}$ | ||
| C. | 圆盘对物块的弹力始终不变 | D. | 圆盘对物块的摩擦力始终不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 磁感线密集处磁感应强度就大 | |
| B. | 通电导线在磁场中受安培力为零处,磁感应强度一定为零 | |
| C. | 磁感应强度B反比于检验电流元IL | |
| D. | 一段通电导线在磁场中某处所受安培力大,该处磁感应强度就大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | M下滑的速度不变 | |
| B. | M开始在传送带上加速到2v0后匀速 | |
| C. | M先向下匀速运动,后向下加速,最后沿传送带向下匀速运动 | |
| D. | M受的摩擦力方向始终沿斜面向上 |
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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:选择题
| A. | 图中的AB杆可以用轻绳代替的有甲、乙、丙 | |
| B. | 图中的AB杆可以用轻绳代替的有甲、丙、丁 | |
| C. | 图中的BC杆可以用轻绳代替的有乙、丙、 | |
| D. | 图中的BC杆可以用轻绳代替的有丙、丁 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接验证 | |
| B. | 开普勒研究了行星运动,从中发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许利用扭秤测出了万有引力常量,被誉为能“称出地球质量的人” | |
| D. | 伽利略利用理想斜面实验,使亚力士多德“重的物体比轻的物体下落的快”的结论陷入困境 |
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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. | 将滑动变阻器R的滑动触头p向右滑动 | |
| B. | 将滑动变阻器R的滑动触头p向左滑动 | |
| C. | 闭合开关的瞬间 | |
| D. | 线框远离直导线移动 |
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