A. | 粒子從B板運動到熒光屏經(jīng)歷的時間相同 | |
B. | 粒子打到熒光屏上的位置相同 | |
C. | 加速電場和偏轉(zhuǎn)電場的電場力對兩種粒子做的總功之比為1:4 | |
D. | 粒子在AB和CD的兩個電場中的運動,均為勻變速運動 |
分析 質(zhì)子和α粒子在加速電場中都做勻加速直線運動,在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動,飛出電場后做勻速直線運動,兩個過程中水平方向是速度相同的勻速直線運動,根據(jù)動能定理求出加速獲得的速度表達式,可分析從B板運動到熒光屏經(jīng)歷的時間關(guān)系.根據(jù)推論分析粒子偏轉(zhuǎn)距離與加速電壓和偏轉(zhuǎn)電壓的關(guān)系,分析粒子打到熒光屏上的位置關(guān)系.根據(jù)W=qEy,分析電場力做功之比.
解答 解:A、設(shè)加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,偏轉(zhuǎn)極板的長度為L,板間距離為d.
對于任一粒子:在加速電場中,由動能定理得:qU1=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,得加速獲得的速度為v0=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$.
粒子從B板運動到熒光屏的過程,水平方向做速度為v0的勻速直線運動,由于質(zhì)子和α粒子的比荷不同,則v0不同,所以它們從B板運動到熒光屏經(jīng)歷的時間不同.故A錯誤.
B、在偏轉(zhuǎn)電場中,粒子偏轉(zhuǎn)的距離為 y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{q{U}_{2}}{2md}•(\frac{L}{{v}_{0}})^{2}$
聯(lián)立得 y=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$,可知,y與粒子的種類、質(zhì)量、電量無關(guān),故兩個粒子偏轉(zhuǎn)距離相同,打到熒光屏上的位置相同.故B正確.
C、由動能定理得,加速電場和偏轉(zhuǎn)電場的電場力對粒子做的總功 W=qU1+qEy,則知W與q成正比,兩個粒子的電荷量之比為1:2,則總功之比為1:2.故C錯誤.
D、粒子在AB間做勻加速直線運動,在CD間做勻變速曲線,故D正確.
故選:BD.
點評 本題是帶電粒子在電場中運動問題,先加速后偏轉(zhuǎn),y=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$是一個重要推論,要在會推導(dǎo)的基礎(chǔ)上掌握要牢固,要抓住該式與哪些因素有關(guān),與哪些因素?zé)o關(guān).
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的末速度與時間成正比 | |
B. | 物體的位移必與時間的平方成正比 | |
C. | 物體速度在一段時間內(nèi)的變化量與這段時間成正比 | |
D. | 物體做勻加速直線運動時,加速度的方向與速度方向可能相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 同步衛(wèi)星距離地面的高度為$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ | |
B. | 同步衛(wèi)星的運行速度小于第一宇宙速度 | |
C. | 同步衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 衛(wèi)同步星的運行軌道一定在赤道的正上方 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ${x_1}\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | B. | $\frac{x_1^2-x_2^2}{2Lh}$ | ||
C. | $\frac{x_1^2-x_2^2}{4Lh}$ | D. | $\frac{{h({x_1^2-x_2^2})}}{{2L{g^2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 軌道對小球做正功,小球的線速度vP>vQ | |
B. | 軌道對小球不做功,小球的角速度ωP<ωQ | |
C. | 軌道對小球的壓力FP>FQ | |
D. | 小球的向心加速度aP>aQ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | X原子核中含有140個核子 | |
B. | X原子核中含有86個中子 | |
C. | 因為裂變時釋放能量,所以裂變后粒子的總質(zhì)量數(shù)增加 | |
D. | 因為裂變時釋放能量,所以裂變后粒子的總質(zhì)量數(shù)減少 | |
E. | 因為裂變時釋放能量,所以裂變后粒子的總質(zhì)量減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 54.4eV | B. | 51.0eV | C. | 43.2eV | D. | 40.8eV |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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