分析 (1)根據(jù)粒子在電場中做類平拋運動求解水平方向速度與位移關(guān)系;根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小,再根據(jù)豎直方向的勻加速直線運動求解速度與時間關(guān)系,根據(jù)偏轉(zhuǎn)角進(jìn)行運動合成,即可求解初速度大;
(2)根據(jù)豎直方向位移時間關(guān)系求解出電場的偏轉(zhuǎn)位移,根據(jù)三角形相似列方程求解Y.
解答 解:(1)粒子在電場中運動時,水平方向有 L1=v0t
豎直方向的加速度a=$\frac{qU}{md}=\frac{1.8×1{0}^{13}×50}{0.1}m/{s}^{2}$=9×1015m/s2
離開電場時豎直方向的分速度vy=at
粒子離開電場后做勻速直線運動,故在P點時的速度和離開電場時的速度一樣,
依題意有$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=tan45°
即vy=v0,則 L1=v0t=at2
解得:t=$\frac{1}{3}×1{0}^{-8}s$
由以上式子解得v0=at=9×1015×$\frac{1}{3}×1{0}^{-8}$m/s=3×107m/s;
(2)粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)距離y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}×9×1{0}^{15}×(\frac{1}{3}×1{0}^{-8})^{2}m=0.05m$
由三角形相似有$\frac{y}{Y}=\frac{0.5{L}_{1}}{0.5{L}_{1}+{L}_{2}}$,
解得Y=0.25m.
答:(1)初速度為3×107m/s;
(2)P到O2的距離Y為0.25m.
點評 有關(guān)帶電粒子在勻強電場中的運動,可以從兩條線索展開:其一,力和運動的關(guān)系.根據(jù)帶電粒子受力情況,用牛頓第二定律求出加速度,結(jié)合運動學(xué)公式確定帶電粒子的速度和位移等;其二,功和能的關(guān)系.根據(jù)電場力對帶電粒子做功,引起帶電粒子的能量發(fā)生變化,利用動能定理進(jìn)行解答.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 能進(jìn)入第一象限的粒子,在勻強電場中的初始位置分布在一條直線上 | |
B. | 到達(dá)坐標(biāo)原點的粒子速度越大,到達(dá)O點的速度方向與y軸的夾角θ越大 | |
C. | 能打到熒光屏的粒子,進(jìn)入O點的動能必須大于qU | |
D. | 若U<$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$,熒光屏各處均有粒子到達(dá)而被完全點亮 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第4s末就是第5s初,指的是時刻 | B. | 第5s內(nèi)指的是5s初,指的是時刻 | ||
C. | 出租車按位移的大小收費 | D. | 在直線運動中,位移就是路程 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 落地的時間不同 | B. | 落地時的速度不同 | ||
C. | 落地時的動能不同 | D. | 下落過程中物體的加速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、B、C三點的電場強度相同 | |
B. | 電勢差UOA>UAD | |
C. | 將一電子由C點分別移動到A、B兩點,電場力做功相同 | |
D. | 電子在A點的電勢能小于在D點的電勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | B. | $\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{GM}{{R}^{2}}$ | D. | $\frac{GM}{{h}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人在C點具有最大速度 | |
B. | 人和踏板由C到B的過程中,人向上做勻加速運動 | |
C. | 人和踏板由C到A的過程中,人處于超重狀態(tài) | |
D. | 人和踏板由C到A的過程中,先超重后失重 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
車速(m/s) | 反應(yīng)距離(m) | 剎車距離(m) | 停車總距離(m) |
15 | 15 | 22.5 | 37.5 |
A. | 駕駛員的反應(yīng)時間為2s | |
B. | 汽車的剎車時間為3s | |
C. | 汽車停車總距離的平均速度為15 m/s | |
D. | 汽車剎車的加速度約為6 m/s2 |
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