18.如圖所示的電場,等勢面是一簇互相平行的豎直平面,間隔均為d,各面電勢已在圖中標出,現(xiàn)有一質(zhì)量為m的帶電小球以速度v0,方向與水平方向成45°角斜向上射入電場,要使小球做直線運動.求:
(1)小球的電荷量及電性;
(2)在入射方向上小球最大位移量.(電場足夠大)

分析 (1)微粒只受重力和電場力作用,微粒做直線運動,則知其合力的方向與速度方向在同一條直線上.根據(jù)平行四邊形定則求出電場力的大小和方向,從而確定微粒的電性和電荷量.
(2)根據(jù)動能定理求出小球進入電場后在入射方向上的最大位移.或根據(jù)牛頓第二定律和速度位移公式結合求解.

解答 解:(1)電場線由等勢面高處指向等勢面低處,得知電場線方向水平向左.微粒做直線運動,知電場力和重力的合力方向與速度方向在同一條直線上,微粒的受力情況如圖所示,電場強度的大小為:
E=$\frac{U}t614j9y$.      
因電場力方向與電場強度方向相同,則微粒帶正電,且有:
mg=qE
則有:q=$\frac{mg}{E}$=$\frac{mgd}{U}$.                         
(2)帶電微粒在入射方向做勻減速運動,其加速度為:
a=$\frac{\sqrt{2}mg}{m}$=$\sqrt{2}$g.     
則微粒在入射方向的最大位移為:
xmax=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}^{2}}{4g}$
答:(1)微粒帶正電荷,電荷量是$\frac{mgd}{U}$    
(2)在入射方向的最大位移是$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}^{2}}{4g}$.

點評 解決本題的關鍵知道當物體所受的合力與速度方向在同一條直線上,物體做直線運動,對于第二問,也可以根據(jù)動能定理進行求解.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.質(zhì)量為0.1kg的帶正電小球處在豎直向上、范圍足夠大的勻強電場中,由地面靜止起開始運動,6秒末電場突然消失,再經(jīng)過6秒小球落回到出發(fā)點.不計空氣阻力.重力加速度g取10m/s2,取地面處的重力勢能和電勢能為零.求:
(1)小球上升過程中小球電勢能的變化量;
(2)小球運動過程中的最大機械能和最大動能;
(3)若6秒末原電場并未消失,而是大小不變,方向豎直向下,當小球的動能和重力勢能相等時,小球離地的高度.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,羽毛球筒的A端封閉、B端開口,某同學欲從B端取出筒內(nèi)的位于A端的羽毛球,他將球筒舉到距離桌面H=40cm處,手握球筒讓其快速豎直向下加速運動,該過程可看作是由靜止開始的勻加速直線運動,經(jīng)t=0.20s后球筒撞到桌面并立即停止,羽毛球則相對球筒繼續(xù)向下滑動,當羽毛球的球托C滑到B端時恰好停止.若球筒總長L=39cm,羽毛球的長度d=7cm,設羽毛球相對球筒滑動時受到的摩擦阻力和空氣阻力均恒定,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)球筒撞擊到桌面前瞬間的速度大。
(2)羽毛球相對球筒滑動時所受的總阻力大小與其重力大小的比值.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.2016年8月16 日1時40分,中國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長征二號運載火箭成功將世界首顆量子科學實驗衛(wèi)星“墨子號”發(fā)射升空.未來兩年,這顆衛(wèi)星將在離地高度為500km 的軌道運行,完成一系列量子科學實驗.這將使中國在世界上首次實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間的量子通信,構建天地一體化的量子保密通信與科學實驗體系.關于這顆量子科學實驗衛(wèi)星,下列說法正確的是( 。
A.屬于地球同步衛(wèi)星
B.其在軌運行速率v大于7.9km/s
C.其軌道處的重力加速度小于9.8m/s2
D.其運行周期大于24h

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.將小球以某一初速度從地面豎直向上拋出,取地面為零勢能面,小球在上升過程中的動能Ek、重力勢能Ep與上升高度h間的關系分別如圖中兩直線所示.取g=10m/s2,下列說法正確的是( 。
A.小球的質(zhì)量為0.1 kg
B.小球受到的阻力(不包括重力)大小為0.5 N
C.小球動能與重力勢能相等時的高度為$\frac{20}{9}$ m
D.小球上升到3 m時,動能與重力勢能之差為0.5J

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖(a)所示,水平放置的平行金屬板A、B間加直流電壓U,A板正上方有“V”字型足夠長的絕緣彈性擋板.在擋板間加垂直紙面的交變磁場,磁感應強度隨時間變化如圖(b),垂直紙面向里為磁場正方向,其中B1為已知,B2為未知,比荷為$\frac{q}{m}$、不計重力的帶正電粒子從靠近B板的C點靜止釋放,t=0時刻,粒子剛好從小孔O進入上方磁場中,在 t1時刻粒子第一次撞到左擋板,緊接著在t1+t2時刻(t1、t2均為末知)粒子撞到右擋板,然后粒子又從O點豎直向下返回C點.此后粒子立即重復上述過程,做周期性運動.粒子與擋板碰撞前后電量不變,沿板的分速度不變,垂直板的分速度大小不變、方向相反,不計碰撞的時間及磁場變化產(chǎn)生的感應影響.求:

(1)粒子第一次到達O點時的速率;
(2)圖中B2的大小;
(3)金屬板A和B間的距離d.
(4)若粒子每次與金屬板碰撞時間為t0,則每次碰撞板受到的沖擊力為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

10.某組同學為了探究彈簧的彈性勢能與彈簧縮短的長度之間的關系,做了如下實驗.將輕彈簧左端固定在墻上,在水平地面上放一滑塊,在滑塊上刻下一個箭頭,在水平地面上沿彈簧軸線方向固定一刻度尺(如圖10所示).彈簧無形變時與彈簧右端接觸(不栓連)的滑塊上的箭頭指在刻度為x0=20.00cm處.向左推滑塊,使箭頭指在刻度為x1處,然后由靜止釋放滑塊,滑塊停止運動后箭頭指在刻度為x2處.改變x1記下對應的x2,獲得多組(x1,x2)如下表所示.表格中x、Ep分別為釋放滑塊時彈簧縮短的長度和彈簧的彈性勢能(彈簧沒有發(fā)生形變時,其彈性勢能為0).已知滑塊與地面間動摩擦因數(shù)處處為μ=0.5,滑塊的質(zhì)量m=0.2kg,實驗中沒有超過彈簧的彈性限度.請將表格填寫完整.
第1次第2次第3次第4次第5次
x1(cm)18.0016.0014.0012.0010.00
x2(cm)22.0032.0050.0076.00110.00
x(cm)
Ep(J)
實驗結論

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.一電荷量為q(q>0)、質(zhì)量為m的帶電粒子(不計重力),在勻強電場的作用下,在t=0時由靜止開始運動,場強隨時間變化的規(guī)律如圖所示.求
(1)粒子從t=0到t=T的時間內(nèi)運動的位移大;
(2)若粒子從t=(n-1)T到t=nT(n為正整數(shù))的時間內(nèi)運動的位移為零,求n的值.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.“∟”形輕桿兩邊互相垂直、長度均為l,可繞過O點的水平軸在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,兩端各固定一個金屬小球A、B,其中A球質(zhì)量為m,帶負電,電量為q,B球的質(zhì)量為$\frac{2}{3}$m,B球開始不帶電,整個裝置處于豎直向下的勻強電場中,電場強度$E=\frac{mg}{2q}$.現(xiàn)將“∟”形桿從OB位于水平位置由靜止釋放:
(1)當“∟”形桿轉(zhuǎn)動的角速度達到最大時,OB桿轉(zhuǎn)過的角度為多少?
(2)若使小球B也帶上負電,仍將“∟”形桿從OB位于水平位置由靜止釋放,OB桿順時針轉(zhuǎn)過的最大角度為90°,則小球B帶的電量為多少?轉(zhuǎn)動過程系統(tǒng)電勢能的最大增加值為多少?

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