分析 (1)粒子运动过程中,只有电场力做功,根据动能定理求解,根据电势差的定义式求出O点与P点、M点间的电势差.由公式U=Ed,求出OD,由数学知识可得解.
(3)带电粒子从P到M过程中的运动,由运动的分解法,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求解.
解答 解:(1)设粒子在O点时的初动能为Ek,则在P点的动能为0.2Ek,在M点的动能为0.52Ek.
粒子从O点到P点和从O点到M点的过程中,由动能定理得:
-qUOP=0.2Ek-Ek
-qUOM=0.52Ek-Ek
则UOP:UOM=5:3
$\frac{OD}{OP}=\frac{DN}{PA}=\frac{ON}{OA}$则OP五等分,OD=3m,DP=2m沿OP方向电势下降.则:
解得DN=1.8m,ON=2.4m,即D坐标为(2.4m,1.8m)
(2)OP与X轴的夹角α,则:sinα=$\frac{3}{5}$
由于OD=3m而OMcos∠MOP=3 m,所以MD垂直于OP
由于MD为等势线,因此OP为电场线,方向从O到P
带电粒子从P到M过程中做类平抛运动,设运动时间为t,在x 轴方向上
则$x=\frac{1}{2}{a}_{x}^{\;}{t}_{\;}^{2}=4m$
${a}_{x}^{\;}=\frac{Eqsin53°}{m}$=$\frac{100×2×1{0}_{\;}^{-7}}{2×1{0}_{\;}^{-6}}×0.8=8m/{s}_{\;}^{2}$
解得:t=1s
答:(1)OP连线上与M点等电势的点的坐标是(2.4 m,1.8 m);
(3)粒子由P点运动到M点所需的时间是1s
点评 本题是带电粒子在复合场中运动的类型,画出磁场中运动轨迹,电场中运用运动的分解都是常规方法,要能灵活运用几何知识求解磁场中空间尺寸.
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A. | R接到a电源上,电源a有最大输出功率 | |
B. | R接到b电源上,电源b有最大输出功率 | |
C. | R接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低 | |
D. | R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高 |
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A. | “轨道康复者”的速度大于7.9 km/s | |
B. | “轨道康复者”的加速度大小是地球同步卫星的4倍 | |
C. | “轨道康复者”的周期是3 h,且两者均从图示位置开始经1.5 h与同步卫星距离最近 | |
D. | 若要对该同步卫星实施拯救,“轨道康复者”应加速,然后与同步卫星对接 |
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