电量和质量之比叫荷质比,质量和电量不同的带电粒子,在相同电压的加速电场中由静止开始加速后,必定是( )A.荷质比大的粒子其动能大,电量大的粒子其速度大B.
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电量和质量之比叫荷质比,质量和电量不同的带电粒子,在相同电压的加速电场中由静止开始加速后,必定是( )A.荷质比大的粒子其动能大,电量大的粒子其速度大B.
题型:不详
难度:
来源:
电量和质量之比叫荷质比,质量和电量不同的带电粒子,在相同电压的加速电场中由静止开始加速后,必定是( )
A.荷质比大的粒子其动能大,电量大的粒子其速度大
B.荷质比大的粒子其速度大,电量大的粒子其动能大
C.荷质比大的粒子其速度和动能都大
D.电量大的粒子其速度和动能都大
答案
B
解析
试题分析:
根据动能定理列式求出速度表达式进行分析讨论.
带电粒子均从静止开始在电场力作用下做加速运动,经过相同的电势差U,故根据动能定理,有
,解得
,由上式可知,比荷
越大,速度越大;显然B选项正确;故选B.
点评:本题关键根据动能定理列式求解出粒子速度的一般表达式再进行比较,对表达式进行分析是解题的常用方法.
举一反三
半径为R的光滑圆环轨道竖直放置,一质量为m的小球恰能在此圆轨道内做圆周运动,则小球在轨道最低点处对轨道的压力大小为
A.3mg
B.4mg
C.5mg
D.6mg
题型:不详
难度:
|
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图中两个半径分别为R
1
和R
2
的光滑半圆轨道,且R
1
=2R
2
,质量同为m的小球A和B分别从槽口由静止下滑,当两球都滑到圆槽最低点时,下列说法中正确的是
A.两球的动能相等
B.A球的向心加速度是B球的两倍
C.A球对轨道的压力是B球的两倍
D.A球和B球对轨道的压力相等
题型:不详
难度:
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如图所示,粗糙的斜面
下端与光滑的圆弧轨道
相切于
,整个装置竖直放置,
是最低点,圆心角
,
与圆心
等高.圆弧轨道半径
0.5 m,斜面长
。现有一个质量
0.1 kg的小物体
从斜面
上端
点无初速下滑,物体
与斜面
之间的动摩擦因数为
(已知
,g=10m/s
2
)。求:
(1)物体
第一次通过
点时的速度大小和对
点处轨道的压力各为多大?
(2)物体
第一次离开
点后在空中做竖直上抛运动,不计空气阻力,则最高点
和
点之间的高度差为多大?
(3)物体
从空中又返回到圆轨道和斜面.多次反复,在整个运动过程中,物体
对
点处轨道的最小压力为多大?
题型:不详
难度:
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如图甲所示,在倾角为30°的足够长光滑斜面AB前,有一粗糙水平面OA,OA长为4 m.有一质量为m的滑块,从O处由静止开始受一水平向右的力F作用.F按图乙所示的规律变化.滑块与OA间的动摩擦因数μ=0.25,g取10 m/s
2
,试求:
(1)滑块到A处的速度大小;
(2)不计滑块在A处的速率变化,滑块冲上斜面AB的长度是多少?
(3)假设水平面足够长,且与滑块间的动摩擦因数不变则滑块最终停在距A多远的水平面上?
题型:不详
难度:
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(12分)学校举行遥控赛车(可视为质点)比赛.比赛路径如图所示,赛车从起点A出发,赛车以额定功率P=2.0w沿水平直线轨道运动,过B点进入半径为R=0.4m的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续沿光滑平直轨道运动,然后冲上光滑斜坡,最后从C点水平飞出落到水平轨道的D点.已知赛车质量m=0.1kg,,已知赛车在AB段运动中所受阻力f恒为0.2N.(取g=10m/s
2
)求:
(1)如果水平直线轨道AB足够长,求赛车运动过程中的最大速度V
m
;
(2)如果水平直线轨道AB长L=10m,要让赛车从竖直圆轨道E点通过,赛车从A点开始至少需工作多长时间;
(3) 如果赛车以最大速度冲过B点,绕过竖直圆轨道后到达
C点,C点高度可调,那么赛车落地点D离飞出点C的最大水平位移多大?
题型:不详
难度:
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