如图所示为甲、乙两质点作直线运动的位移-时间图象,由图象可知( )
A.甲、乙两质点在1s末时相遇。 |
B.甲、乙两质点在1s末时的速度大小相等。 |
C.甲、乙两质点在第1s内都沿负方向运动。 |
D.在第1s内甲质点的速率比乙质点的速率大。 |
.如图所示,M、N是真空中的两块平行金属板.质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子恰好能达到N极.如果要使这个带电粒子到达M、N板间距的后返回,下列措施中能满足要求的是(不计带电粒子的重力)()
A.使初速度减为原来的![]() |
B.使M、N间电压加倍 |
C.使M、N间电压提高到原来的4倍 |
D.使初速度和M、N间电压都减为原来的![]() |
一质量为m、电荷量为q的微观粒子垂直场强方向从中央射入两平行带电板之间,当粒子的入射速度为v0时,恰好能穿越平行板电场.为使其入射速度减半时仍恰能穿越电场,则必须使得()
A.粒子的电荷量减半 | B.两板间电压减半 |
C.两板间距加倍 | D.两板间距减半 |
如图所示,带电粒子以平行于极板的速度从左侧中央射入匀强电场,恰好能从右侧擦极板边缘射出电场(不计粒子的重力).如果粒子的动能变为原来的两倍,要使它们仍能擦极板边缘飞出,则可以采取的措施有()
A.将极板的长度变为原来的2倍 | B.将极板的间距变为原来的![]() |
C.将两极板之间的电压变为原来的2倍 | D.以上措施均不对 |
一个不计重力的带电微粒进入匀强电场没有发生偏转,则该微粒的()
A.运动速度必然增大 | B.运动速度必然减小 |
C.运动速度可能不变 | D.运动加速度肯定不为零 |
如图13-9-11所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t(不计粒子的重力),则( )
图13-9-11
A.在前![]() ![]() |
B.在后![]() ![]() |
C.在粒子下落前![]() ![]() |
D.在粒子下落前![]() ![]() |