分析 (1)根據(jù)粒子的偏轉(zhuǎn)方向確定粒子所受電場力的方向,從而確定粒子的電性.
(2)抓住粒子垂直經(jīng)過OB連線,得出豎直分速度和水平分速度的關(guān)系,從而結(jié)合推論得出豎直位移和水平位移的關(guān)系.根據(jù)速度位移公式求出到達x軸和到達OB連線時豎直分速度的關(guān)系,結(jié)合平行四邊形定則求出粒子經(jīng)過x軸時的動能.
(3)根據(jù)速度與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,結(jié)合類平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,運用平行四邊形定則求出粒子經(jīng)過P點和Q點動能之比.
解答 解:(1)由題意可知,粒子向下偏轉(zhuǎn),則粒子所受的電場力向下,知該粒子帶正電.
(2)因為粒子垂直經(jīng)過OB連線,知此時速度與OB垂直,設(shè)此時的豎直分速度為vy1,
則有:vy1=v0,
因為速度與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,可知此時豎直位移是水平位移的一半,
由幾何關(guān)系知,粒子到達x軸時,豎直位移是原來的3倍,根據(jù)${v}_{y}=\sqrt{2ay}$知,
此時豎直分速度${v}_{y2}=\sqrt{3}{v}_{0}$,
根據(jù)牛頓第二定律得,粒子的加速度a=$\frac{qE}{m}$,則${v}_{y2}=\sqrt{2×\frac{qE}{m}×L}$=$\sqrt{3}{v}_{0}$,
則粒子經(jīng)過x軸時的動能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m({{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y2}}^{2})$=$2m{{v}_{0}}^{2}$=$\frac{qEL}{3}$.
(3)
當(dāng)粒子第一次經(jīng)過P點時有:$t=\frac{L}{{v}_{01}}$,$\frac{1}{2}L=\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
解得${v}_{01}=\sqrt{aL}$,
因為速度與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,設(shè)此時速度與水平方向的夾角為α,
有:$tanα=\frac{{v}_{y1}}{{v}_{01}}=1$,則${v}_{y1}={v}_{01}=\sqrt{aL}$,
則此時的動能${E}_{k1}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m(\sqrt{2}{v}_{01})^{2}$=maL.
當(dāng)粒子第一次經(jīng)過Q點時,有$t′=\frac{\frac{1}{2}L}{{v}_{02}}$,L=$\frac{1}{2}at{′}^{2}$,
解得v02=$\sqrt{\frac{aL}{8}}$,
設(shè)此時速度與水平方向的夾角為θ,
有:$tanθ=\frac{{v}_{y2}}{{v}_{02}}=4$,解得${v}_{y2}=4{v}_{02}=\sqrt{2aL}$,
則此時的動能Ek2=$\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m({{v}_{02}}^{2}+{{v}_{y2}}^{2})$=$\frac{17maL}{16}$,
則動能之比為Ek1:Ek2=16:17.
答:(1)該粒子帶正電.
(2)粒子經(jīng)過x軸時的動能為$\frac{qEL}{3}$.
(3)粒子經(jīng)過P點時的動能和經(jīng)過Q點時的動能之比為16:17.
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握處理類平拋運動的方法,知道粒子在垂直電場方向做勻速直線運動,沿電場方向做勻加速直線運動,知道某時刻速度與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,結(jié)合運動學(xué)公式和動能的公式進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 國旗勻加速運動時加速度大小為a=0.1m/s2 | |
B. | 國旗勻速運動時速度大小為v=0.2m/s | |
C. | 國旗勻加速過程與勻減速過程的平均速度相同 | |
D. | 國旗勻加速過程與勻減速過程的加速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 擴散現(xiàn)象說明了氣體分子間存在著斥力 | |
B. | 擴散現(xiàn)象指不同的物質(zhì)相互接觸時,彼此進入對方的現(xiàn)象 | |
C. | 布朗運動是懸浮微粒的無規(guī)則運動,不是分子的無規(guī)則運動 | |
D. | 布朗運動和擴散現(xiàn)象都能在氣體、液體、固體中發(fā)生 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在下滑過程中,由于重力做正功,所以有v2>v1 | |
B. | 從ab進入GH到MN與JP的中間位置的過程中,機械能守恒 | |
C. | 從ab進入GH到MN與JP的中間位置的過程,有(W1-△Ek)機械能轉(zhuǎn)化為電能 | |
D. | 從ab進入GH到MN與JP的中間位置的過程中,線框動能的變化量大小為△Ek=W1+W2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬棒將一直沿著豎直導(dǎo)軌上下振動 | |
B. | 金屬棒最終會靜止在某一位置 | |
C. | 金屬棒每次從最高點運動到最低點的過程中,通過電阻R的電荷量均相等 | |
D. | 金屬棒每一次從最高點運動到最低點的過程中,在電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱依次減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
速度/(m•s-1) | 思考距離/m | 制動距離/m | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | 66.7 |
A. | 駕駛員正常情況下反應(yīng)時間為0.5 s | |
B. | 駕駛員酒后反應(yīng)時間比正常情況下多0.5 s | |
C. | 駕駛員采取制動措施后汽車的加速度大小為3.75 m/s2 | |
D. | 若汽車以25 m/s的速度行駛時,發(fā)現(xiàn)前方60 m處有險情,酒后駕駛不能安全停車 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電荷M進入電場的初速度大小與電荷N進入電場的初速度大小一定相同 | |
B. | 兩電荷在電場中運動的加速度相等 | |
C. | 電荷M的電荷量大于電荷N的電荷量 | |
D. | 從兩電荷進入電場到兩電荷相遇,電場力對電荷M做的功等于電場力對電荷N做的功 |
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