分析 (1)由動能定理可得進入AB的初速度.帶電粒子垂直進入勻強電場后,只受電場力,做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速直線運動.由牛頓定律求出加速度,由運動學公式求出粒子飛出電場時的側(cè)移h.
(2)由幾何知識求解粒子穿過界面PS時偏離中心線RO的距離.
解答 解:L1=8cm=0.08m,d=8cm=0.08m,L2=12cm=0.12m,
(1)由動能定理$q{U_0}=\frac{1}{2}mv_0^2$
得v0=2×106 m/s
粒子在板間做類平拋運動
水平方向:L1=v0t
豎直方向:$y=\frac{1}{2}a{t^2}$
由牛頓第二定律$q\frac{U}dnralnc=ma$
所以,$y=\frac{UL_1^2}{{4{U_0}d}}$(或$y=\frac{qUL_1^2}{2mdv_0^2}$)
代入數(shù)據(jù)得y=0.03m=3 cm
(2)粒子離開偏轉(zhuǎn)電場時豎直速度vy=at
vy與水平方向夾角θ滿足$tanθ=\frac{v_y}{v_0}$
粒子離開電場后做勻速直線運動,豎直位移y'=L2tanθ
$Y=y+y'=\frac{{qU{L_1}({L_1}+2{L_2})}}{2mdv_0^2}=\frac{{U{L_1}({L_1}+2{L_2})}}{{4{U_0}d}}$
代入相關數(shù)據(jù)得Y=0.12m=12 cm.
答:(1)粒子進入AB板間時的初速度v0為2×106m/s,粒子穿過界面MN時偏離中心線RD的距離為3cm.
(2)粒子到達PS界面時離D點的距離Y為0.12m.
點評 本題是類平拋運動與勻速圓周運動的綜合,分析粒子的受力情況和運動情況是基礎.難點是運用幾何知識研究圓周運動的半徑.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力和電場力做功都與運動路徑有關 | |
B. | 在經(jīng)典力學中,速度和時間的測量都與參考系選擇有關 | |
C. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并計算出地球和太陽之間萬有引力的大小 | |
D. | 伽利略通過理想斜面實驗得出力不是維持物體運動的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | E帶正電,F(xiàn)帶負電,且QE<QF | |
B. | 在M點由靜止釋放一帶正電的檢驗電荷,檢驗電荷將沿電場線運動到N點 | |
C. | 過N點的等勢面與過N點的切線不垂直 | |
D. | 負檢驗電荷在M點的電勢能大于在N點的電勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 不論圖中實線是電場線還是等勢線,a點的電勢都比b點低 | |
B. | 不論圖中實線是電場線還是等勢線,a點的場強都比b點小 | |
C. | 如果圖中實線是電場線,則電子在a點動能較小 | |
D. | 如果圖中實線是等勢線,則電子在b點動能較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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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:選擇題
A. | 銅球沿斜面運動時加速度較小,速度的測量比較容易 | |
B. | 如果銅球做勻加速運動,則S1:S2:S3:…=1:4:9:… | |
C. | 如果銅球做勻加速運動,則$\frac{S_1}{{{t_1}^2}}$=$\frac{S_2}{{{t_2}^2}}$=$\frac{S_3}{{{t_3}^2}}$ | |
D. | 通過實驗將斜面的傾斜角逐漸增大到90°,得出銅球在斜面上的運動和銅球的自由落體運動都是勻變速直線運動,更有說服力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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