一勻強電場的電場強度E隨時間t變化的圖像如圖所示,在該勻強電場中,有一個帶電粒子于t=0時刻由靜止釋放,若帶電粒子只受電場力作用,則下列說法中正確的是:


  1. A.
    帶電粒子只向一個方向運動
  2. B.
    0s~2s內(nèi),電場力的功等于0
  3. C.
    4s末帶電粒子回到原出發(fā)點
  4. D.
    2.5s~4s內(nèi),電場力的沖量等于0
D
分析:從圖中可以看出,電場變化的周期是3s,在每個周期的前一秒內(nèi),帶電粒子的加速度為a1=,后兩秒的加速度為a2=,可得a2是a1的2倍,從而繪出v-t圖,有題意可知粒子在反向加速0.5s后開始反方向運動,可判斷A錯誤;由圖可以看出0~2s的時間內(nèi),做功不會為零;由v-t圖象中圖線與坐標(biāo)軸圍成的圖形的面積為位移可判斷C選項的正誤;由動量定理可計算出2.5s~4s內(nèi)的動量的變化,從而判斷D的正誤.
解答:解:
由牛頓第二定律可知,帶電粒子在第1s內(nèi)的加速度a1=,為第2s內(nèi)加速度a2=,因此先加速1s再減小0.5s速度為零,接下來的0.5s將反向加速,v--t圖象如圖所示,由對稱關(guān)系可得,反向加速的距離使帶電粒子剛回到減速開始的點,所以選項A錯;0~2s內(nèi),帶電粒子的初速度為零,但末速度不為零,由動能定理可知電場力所做的功不為零,選項B錯誤;由v--t圖象中圖線與坐標(biāo)軸圍成的圖形的面積為物體的位移,由對稱可以看出,前4s內(nèi)的位移不為零,所以帶電粒子不會回到原出發(fā)點,所以C錯誤;2.5s~4s內(nèi),電場力的沖量為 I=2qE0×0.5+(-qE0)×1=0,選項D正確.
故選D.
點評:帶電粒子在交變電場中運動的情況比較復(fù)雜,由于不同時段受力情況不同、運動情況也就不同,若按常規(guī)的分析方法,一般都較繁瑣,較好的分析方法就是利用帶電粒子的速度圖象來分析.在畫速度圖象時,要注意以下幾點:
1.帶電粒子進入電場的時刻;
  2.速度圖象的斜率表示加速度,因此加速度相同的運動一定是平行的直線;
  3.圖線與坐標(biāo)軸的圍成的面積表示位移,且在橫軸上方所圍成的面積為正,在橫軸下方所圍成的面積為負;
  4.注意對稱和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用;
  5.圖線與橫軸有交點,表示此時速度反向,對運動很復(fù)雜、不容易畫出速度圖象的問題,還應(yīng)逐段分析求解.
帶電粒子在交變電場中的運動,是對“力和運動”知識點深化性考查的重要信息載體,該問題主要圍繞“受力分析、依據(jù)受力和運動的初始條件判斷帶電粒子的運動狀態(tài)、多方物理過程的分析和臨界條件”等能力點考查學(xué)生的學(xué)科思維能力,方法上主要采用“牛頓運動定律”和“功能思想”.
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A.電場強度的方向一定向左,且電勢φa>φb

B.電場強度的方向一定向左,且電勢φa<φb

C.電場強度的方向一定向右,且電勢φa>φb

D.電場強度的方向一定向右,且電勢φa<φb

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如圖14,在紙面內(nèi)有一勻強電場,一帶正電的小球(重力不計)在一恒力F的作用下沿圖中虛線由A至B做勻速運動.已知力F和AB間夾角為θ,AB間距離為d,小球帶電荷量為q,則下列結(jié)論正確的是( 。

圖14

A.勻強電場的電場強度E=Fcosθ/q

B.AB兩點間的電勢差為Fdcosθ/q

C.帶電小球由A運動到B過程中電勢能增加了Fdcosθ

D.若帶電小球由B向A做勻速直線運動,則F必須反向

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A.勻強電場的電場強度E=
B.AB兩點的電勢差為
C.帶電小球由A運動至B過程中電勢能增加了Fdcosθ
D.若帶電小球由B向A做勻速直線運動,則F必須反向

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A.勻強電場的電場強度E=
B.AB兩點的電勢差為
C.帶電小球由A運動至B過程中電勢能增加了Fdcosθ
D.若帶電小球由B向A做勻速直線運動,則F必須反向

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