精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图所示,两个相同极板长为l,相距为d,极板间的电压为U.一个电子沿平行于板面的方向射入电场,射入时的速度为v0,电子的电荷量为e,质量为m,求电子射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离y和射出电场的速度v.

分析 电子在电场中做类平抛运动,将该运动分解为水平方向和竖直方向,抓住水平方向做匀速直线运动求出运动的时间,结合牛顿第二定律求出加速度,根据位移时间公式求出偏转位移,根据速度时间公式求出竖直分速度,结合平行四边形定则求出电子射出时的速度大小.

解答 解:电子在电场中的运动时间为:t=$\frac{l}{{v}_{0}}$,
电子的加速度为:a=$\frac{eE}{m}=\frac{eU}{md}$,
则偏转位移为:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{eU{l}^{2}}{2md{{v}_{0}}^{2}}$.
射出时竖直方向上的分速度为:${v}_{y}=at=\frac{eUl}{md{v}_{0}}$,
根据平行四边形定则知,电子射出电场时的速度为:v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+\frac{{e}^{2}{U}^{2}{l}^{2}}{{m}^{2}{d}^{2}{{v}_{0}}^{2}}}$.
答:电子射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离为$\frac{eU{l}^{2}}{2md{{v}_{0}}^{2}}$,射出电场的速度为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+\frac{{e}^{2}{U}^{2}{l}^{2}}{{m}^{2}{d}^{2}{{v}_{0}}^{2}}}$.

点评 解决本题的关键掌握处理类平抛运动的方法,知道两个分运动的规律,抓住等时性,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,难度不大.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如下四个电场分布图中,A、B两点的电场强度相同的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,在有限区域ABCD内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场竖直高度为d,水平方向足够长,磁感应强度为B,在CD边界中点O有大量的不同速度的正、负粒子垂直射入磁场,粒子经磁场偏转后打在足够长的水平边界AB、CD上,请在AB、CD边界上画出粒子所能达到的区域并简要说明理由(不计粒子的重力).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg、电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑.然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg、电阻R2=0.1Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑.cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,g取10m/s2.问:
(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图甲所示,定滑轮上绕一细线,线的一端系一质量为M的重物,另一端系一质量为m的金属棒ab.金属棒ab放在两根间距为L的足够长的光滑平行的金属导轨上,导轨处在水平面内,在两导轨左端之间连接有阻值为R的电阻,导轨和金属棒的电阻不计,导轨和金属棒放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场的方向竖直向上.开始时金属杆置于靠近导轨左端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降,运动过程中金属杆始终与两导轨垂直且接触良好.已知重力加速度为g.

(1)求重物匀速下降时的速度大小;
(2)当M匀速运动时,突然剪断细线,金属棒继续沿导轨向右运动,当滑行了一段距离s后停止,求此过程中通过导体棒横截面上的电量;
(3)对一定的磁感应强度B,重物取不同的质量M,测出相应的重物做匀速下降运动时的v值,得到实验图线如图乙所示,图中画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线.试根据实验结果计算比值$\frac{{B}_{1}}{{B}_{2}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.“磁单极子”是指只有S极或只有N极的磁性物质,其磁感线分布类似于点电荷的电场线分布.假设地面附近空中有一N极磁单极子,在竖直平面内的磁感线如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子正在该磁单极子上方附近做速度大小为v、半径为R的匀速圆周运动,其轨迹如虚线所示,轨迹平面为水平面,若不考虑地磁场的影响,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是(  )
A.从轨迹上方朝下看,该粒子沿逆时针方向运动
B.该粒子受到的洛伦兹力全部提供做匀速圆周运动的向心力
C.该粒子所在处磁感应强度大小为$\frac{1}{qv}$$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}{+m}^{2\frac{{v}^{2}}{{R}^{2}}}}$
D.该粒子所在处磁感应强度大小为$\frac{mv}{qR}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图,粒子(+q,m)经加速电场(电压为U1)加速后,从两板中央进入偏转电场,板间电板间电压为U2,板间距离为d,板长为L2,然后射到距偏转场右端为L3的屏上.
(1)经过加速电场后粒子的动能及速度;
(2)求带点粒子穿出偏转场时的偏转角;
(3)求带电粒子穿出偏转场时的偏转距;
(4)求它到达屏上的位置.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,质量为m、电荷量为q的带电微粒以某一初速度从左端水平向右射入两带等量异种电荷的平行金属板之间,恰好能沿其中线匀速穿过.两金属板的板长为L,板间距离为d.若将两板的带电荷量都增大到原来的2倍,让该带电微粒仍以同样的初速度从同一位置射入,微粒将打在某一极板上,则该微粒从射入到打在极板上需要的时间是(  )
A.$\sqrt{\frac{2d}{g}}$B.$\sqrt{\frac{d}{g}}$C.$\sqrt{\frac{d}{2g}}$D.$\sqrt{\frac{d}{4g}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则(  )
A.A受到B的静摩擦力方向沿斜面向下
B.A、B间没有静摩擦力
C.A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθ
D.A与B间的动摩擦因数μ=tanθ

查看答案和解析>>

同步练习册答案