13.如圖所示為示波管中偏轉(zhuǎn)電極的示意圖,相距為d、長度為L的極板AC、BD加上電壓U后,可在兩極板之間(設(shè)為真空)產(chǎn)生勻強(qiáng)電場.在左端距兩板等距離處的O點,有一電荷量為-q、質(zhì)量為m的粒子以某一速度沿與板平行射入,不計重力,下列說法正確的是( 。
A.入射粒子向下偏轉(zhuǎn)
B.入射速度大于$\frac{L}h8omzfj\sqrt{\frac{qU}{m}}$的粒子可以射出電場
C.若粒子可以射出電場,則入射速度越大,動能變化越大
D.若粒子可以射出電場,則射出電場時速度方向的反向延長線過O點

分析 粒子帶負(fù)電,受力向上,做類平拋運動,根據(jù)類平拋運動的規(guī)律和動能定律求解判定.

解答 解:A、粒子帶負(fù)電,受力向上,故粒子向上偏轉(zhuǎn),故A錯誤;
B、若粒子剛好射出電場,根據(jù)類平拋運動規(guī)律知L=vt,$\fracahcmhls{2}$=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,a=$\frac{Uq}{dm}$,聯(lián)立解得v=$\frac{L}ekn6p5u\sqrt{\frac{qU}{m}}$,故速度大于$\frac{L}agkyfty\sqrt{\frac{qU}{m}}$的粒子可以射出電場,故B正確;
C、根據(jù)動能定理知Eqy=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,其中E=$\frac{U}xdi1ln7$,y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,t=$\frac{L}{v}$,知v越大,時間越短,則y越小,電場力做功越小,則動能變化越小,故C錯誤;
D、若粒子可以射出電場,速度偏轉(zhuǎn)角正切值是位移偏轉(zhuǎn)角正切值的2倍,則射出電場時速度方向的反向延長線過水平位移的中點,故不會過O點,故D錯誤;
故選:B

點評 粒子在垂直于板的方向分運動是初速度為0的勻加速直線運動,平行于板的方向是勻速直線運動,本題D選項的解法是運用速度偏轉(zhuǎn)角正切值是位移偏轉(zhuǎn)角正切值的2倍的推論法求解.

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A.運動員在最高點B時,對軌道的壓力為零
B.由A到B過程中增加的重力勢能為2mgR
C.由A到B過程中阻力做功為2mgR-$\frac{1}{2}$mv2
D.由A到B過程中損失的機(jī)械能為$\frac{1}{2}$mv2

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(1)彈性球受到的空氣阻力f的大;
(2)彈性球第一次碰撞后反彈上升的最大高度與初位置的距離△h.(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)

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(1)勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大;
(2)小球到達(dá)B點時,細(xì)線對小球的拉力大;
(3)小球從A到B運動過程中的最大動能EAB及此位置細(xì)線與水平方向夾角θ.

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A.M、N兩點電場強(qiáng)度大小相等
B.電荷在M點電勢能大于電荷在N點的動勢能
C.電場力先做正功后做負(fù)功
D.電荷由靜止釋放可以僅在由電場力作用下從M點沿直線運動到N點

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A.電壓表的示數(shù)為6V
B.在θ的時刻,穿過線圈磁通量為零
C.若線圈轉(zhuǎn)速改為25r/s,則電動勢有效值為3V
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A.兩個直線運動的合運動一定是直線運動
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D.以上說法都是錯誤的

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