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如图所示,A、B为两块平行金属板,板长为l,两板间的距离为d,且,B板接地,A板...

如图所示,A、B为两块平行金属板,板长为l,两板间的距离为d,且,B板接地,A板的电势U可随时间发生突变,质量为m,电量为q的带正电的粒子,从A的边缘贴近A板以平行于A板的初速度,射入两板间的空间中,这时,经过一段时间,U突变为;再经过一段时间,U又突变为;再经过一段时间,粒子又贴近A板且沿平行于A板的方向从A板的另一边缘处以速度,射出两极板的空间,已知粒子在运动过程中非常接近B板但恰好没与B板接触,不计重力,则

A、     

B、    

C、     

D、

 

ABD 【解析】 试题分析:因为运动过程中加速度大小恒为,故要使得粒子又贴近A板且沿平行于A板的方向从A板的另一边缘处以速度射出两极板的空间,则运动过程是这样的,在沿电场方向上:经过时间加速后,再经时间速度恰好为零,此时粒子非常接近B板但恰好没与B板接触,即粒子发生的位移为d,此后时间向上加速,之后经时间电场方向上的速度又减小到零,故根据对称性可知,粒子在水平方向上从始至终做初速度为的匀速直线运动,故有,联立解得,,AB正确;因为粒子在两极板间竖直方向上做这样的运动:先做初速度为零的匀加速直线运动,然后又做加速度相同的匀减速直线运动,到了非常接近B板但恰好没与B板接触的位置后电场方向上的速度恰好为零,根据逆向思维,匀减速到零的运动可看做初速度为零的匀加速运动,故,解得,D正确C错误; 考点:考查了带电粒子在交变电场中的运动 【名师点睛】带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同.先分析受力情况再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速,直 线或曲线),然后选用恰当的规律解题.解决这类问题的基本方法有两种,第一种利用力和运动的观点,选用牛顿第二定律和运动学公式求解;第二种利用能量转化 的观点,选用动能定理和功能关系求解  
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A、力F大小为

B、B球所受的圆环给的弹力与绳子拉力大小之比为

C、去掉F瞬间,绳子拉力大小为

D、去掉F前后,B球所受圆环给的弹力大小不变

 

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A、物体到达A点时的速度大小为

B、物体到达B点时的速度大小为

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D、物体在OA段与AB段的平均速度之比为

 

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在以下四种交流电中,有效值最大的是

 

 

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在匀强磁场中直角三角形线框abcab边为轴以角速度匀速转动,某时刻到如图所示位置,已知ab边的边长为Lac边与ab边的夹角为,三边的电阻均为r,磁感应强度为B。下列说法正确的是

A、此时刻线框中的磁通量为零,线框中无电流

B、此时c点电势高于b点电势

C、此时电动势大小为

D、此时ab两点间电势差大小为

 

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飞船沿半径为R的圆形轨道绕地球做匀速圆周运动,如果要返回地球,可在轨道上某一点A处调整速率,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运动。椭圆轨道与地球表面在B点相切,如图所示,已知地球半径为,地球表面的重力加速度为g,则下列说法正确的是

A、飞船在A点调整速率时需要加速

B、飞船在从A向B运动的过程中机械能是逐渐减小的

C、飞船在A点调整速率后的速率可能大于第一宇宙速度

D、飞船从A点运动到B点所需要的时间

 

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