| A. | 匀强电场的方向竖直向上,且电场强度E=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{qL}$ | |
| B. | 若只加竖直方向的匀强电场,粒子经过C点时的速率为$\sqrt{5}$v0 | |
| C. | 若只在D点放入点电荷,则点电荷应带正电,电荷量为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}L}{kq}$ | |
| D. | 只在D点放入点电荷,粒子从A点运动到C点所需时间为$\frac{πL}{4{v}_{0}}$ |
分析 粒子在匀强电场中做类平抛运动,根据运动的合成与分解,垂直电场方向匀速运动,沿电场方向匀加速运动,根据牛顿第二定律运动学公式可以求出带电粒子在匀强电场中的场强,经过C点的速度及运动时间;粒子在点电荷电场中做匀速圆周运动,库仑力提供向心力,可以求出D点的点电荷的电量,在点电荷电场中运动$\frac{1}{4}$周期,在点电荷电场中匀速圆周运动,所以经过C点时速度大小等于初速度v0,结合选项分析求解.
解答 解:A、匀强电场竖直向上,带电粒子受到的电场力向上,做类平抛运动,根据牛顿第二定律qE=ma,得a=$\frac{qE}{m}$ ①
水平方向:L=v0t②
竖直方向:L=$\frac{1}{2}$at2 ③
联立①②③得E=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{qL}$,故A错误;
B、粒子在匀强电场中:水平方向L=v0t④
竖直方向L=vyt=$\frac{{v}_{y}}{2}$t⑤
联立④⑤式得vy=2v0
经过C点时速度vC=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{5}$v0,故B正确;
C、在D点放入一点电荷,带电粒子在库仑力作用下做匀速圆周运动,从A到C根据牛顿第二定律,有k$\frac{Qq}{{L}^{2}}$=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{L}$
解得:Q=$\frac{m{v}_{0}^{2}L}{kq}$,故C正确;
D、根据匀速圆周运动周期公式T=$\frac{2πL}{{v}_{0}}$,那么粒子在点电荷电场中从A点到C点的时间 t=$\frac{T}{4}$=$\frac{1}{4}×\frac{2πL}{{v}_{0}}$=$\frac{πL{v}_{0}}{2}$,故D错误;
故选:BC.
点评 本题考查带电粒子在电场中的运动,关键是要注意在匀强电场中类平抛运动和点电荷电场中匀速圆周运动的处理方法,根据相应的规律求解.
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| A. | vm只能为2v,与a1、a2无关 | B. | vm可为许多值,与a1、a2的大小有关 | ||
| C. | a1、a2必须是一定的 | D. | a1、a2必须满足$\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}$=$\frac{v}{t}$ |
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| A. | a、b一定都带正电荷 | B. | a的电荷量为$\frac{mg{r}^{2}tanθ}{kq}$ | ||
| C. | b受到的电场力为$\frac{mg}{qtanθ}$ | D. | b所在处的电场强度为$\frac{mgsinθ}{q}$ |
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| A. | 玻璃瓶之所以不掉落,是由于受到了手对它的压力 | |
| B. | 若手握瓶的力增大,瓶子所受到的摩擦力也将增大 | |
| C. | 用手握住瓶子,在向瓶子内注水的过程中,瓶子受到的摩擦力将逐渐增大 | |
| D. | 在向瓶子内注水的过程中,为了保证瓶子不掉落,手握瓶的力一定要增大 |
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| A. | 1s时甲和乙相遇 | B. | 2s时甲的速度方向反向 | ||
| C. | 2s~6s内甲相对乙做匀速直线运动 | D. | 4s时乙的加速度为0 |
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