分析 (1)带电粒子在第一象限内做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出加速度,结合竖直位移求出运动的时间,结合初速度得出水平位移,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速度的大小和方向.
(2)粒子在第四象限内做类平抛运动,结合牛顿第二定律得出加速度,根据几何关系,抓住等时性,运用运动学公式求出带电粒子回到y轴时的坐标.
解答 解:(1)粒子在第一象限内的加速度${a}_{1}=\frac{q{E}_{1}}{m}=\frac{1×1{0}^{-5}×1{0}^{3}}{1×1{0}^{-3}}m/{s}^{2}=10m/{s}^{2}$,
根据${y}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}$得,${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{y}_{1}}{{a}_{1}}}=\sqrt{\frac{2×0.2}{10}}s=0.2s$,
则粒子到达x轴时的水平位移x=v0t1=2×0.2m=0.4m,
粒子到达x轴时竖直分速度vy=a1t1=10×0.2m/s=2m/s,
根据平行四边形定则知,带电粒子到达x轴时的速度大小v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\sqrt{4+4}$m/s=$2\sqrt{2}$m/s,
根据tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$得,α=45°.
(2)设带电粒子回到y轴时的坐标的绝对值为y,
根据几何关系知,粒子垂直电场方向的位移$x′=(y-0.4)×\frac{\sqrt{2}}{2}$,沿电场方向的位移$y′=0.4\sqrt{2}+(y-0.4)×\frac{\sqrt{2}}{2}$,
在第四象限内的加速度${a}_{2}=\frac{q{E}_{2}}{m}=\frac{1×1{0}^{-5}×\frac{3\sqrt{2}}{2}×1{0}^{3}}{1×1{0}^{-3}}$m/s2=$15\sqrt{2}$m/s2,
根据x′=vt,$y′=\frac{1}{2}{a}_{2}t{′}^{2}$得,
解得y=2m.
带电粒子回到y轴时的坐标为(0,-2m).
答:(1)带电粒子到达x轴上的速度大小为$2\sqrt{2}$m/s,与x轴的夹角为45°.
(2)带电粒子回到y轴时的坐标为(0,-2m).
点评 解决本题的关键作出粒子的运动轨迹,掌握处理类平抛运动的方法,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,本题对数学几何知识要求较高,需加强这方面的训练.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体做速率逐渐增加的直线运动时,其所受合外力的方向一定与速度方向相同 | |
B. | 物体做变速率曲线运动时,其所受合外力的方向不一定改变 | |
C. | 物体做变速率圆周运动时,其所受合外力的方向一定指向圆心 | |
D. | 物体做匀速率曲线运动时,其所受合外力的方向总是与速度方向垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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$\frac{mv}{qR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{\frac{2d}{g}}$ | B. | $\sqrt{\frac{d}{g}}$ | C. | $\sqrt{\frac{d}{2g}}$ | D. | $\sqrt{\frac{d}{4g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点前7秒的平均速度大小为1m/s | |
B. | 1秒末质点的速度方向发生变化 | |
C. | 3秒末质点回到出发点 | |
D. | 第1秒内质点的加速度是第5秒内加速度的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1 s末物体的加速度大小为5 m/s2 | B. | 4 s末物体离出发点最远 | ||
C. | 2 s末与6 s末物体的速度相同 | D. | 8 s末物体的加速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 压力越大,滑动摩擦力越大 | |
B. | 压力不变,动摩擦因数不变,接触面积越大,滑动摩擦力越大 | |
C. | 压力不变,动摩擦因数不变,速度越大,滑动摩擦力不变 | |
D. | 动摩擦因数不变,压力越大,滑动摩擦力越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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