分析 (1)对A到M过程,运用机械能守恒定律求出带电小球在M点的速度.
(2)抓住小球做直线运动,合力方向与速度方向在同一条直线上,结合平行四边形定则,根据电势差与电场强度的关系求出L的长度.
(3)对M到C的过程运动动能定理,求出小球到达C点时的动能.
解答 解:(1)设小球到达M点时的速度大小为v,从A到M的过程中,由机械能守恒,有:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=mgh$,
得$v=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}=\sqrt{16+2×10×0.45}$m/s=5m/s.
(2)设小球到达M点时的速度方向与MN板间的夹角为θ,则有:
$sinθ=\frac{{v}_{0}}{v}=0.8$--------①
在两平行板间运动时,小球受水平方向的电场力和竖直向下的重力作用,因为小球在电场内做直线运动,有动力学知识可知,小球受到的电场力方向水平向右,合力方向与速度的方向一致.设极板间的电场强度为E、极板间距离为d,则有
$tanθ=\frac{qE}{mg}$------②
U=Ed------③
L=dcotθ------④
联立①②③④四式,代入数据,可解得C点到PQ板上端的距离为:
L=$\frac{qU}{mgta{n}^{2}θ}$,
代入数据解得:L=0.12m.
(3)从M到C的过程中,由动能定理,有:
${E}_{k}-\frac{1}{2}m{v}^{2}=qU+mgL$,
代入数据,可求得小球到达C点时的动能为:Ek=0.475J.
答:(1)带电小球到达M点时的速度大小为5m/s;
(2)C点到PQ板上端的距离L为0.12m;
(3)小球到达C点时的动能为0.475J.
点评 掌握物体做直线运动的条件和正确的受力分析和做功分析运用动能定理求解是解决本题的关键.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 画架对画的作用力大于G | |
B. | 画架对画的作用力大小等于G | |
C. | 若后支架缓慢向后退则画架对画作用力变大 | |
D. | 若后支架缓慢向后退则画架对画作用力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ta=tb=tc,va=vb=vc | B. | ta=tb=tc,va>vb=vc | ||
C. | tb>ta=tc,va=vb=vc | D. | tb>ta=tc,va>vc=vb |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当入射角β适当减小时,光线c、d都可能会消失 | |
B. | 当入射角β适当增大时,光线d可能会消失 | |
C. | 对于三种介质,光在介质Ⅱ中的传播速度最小 | |
D. | 出射光线b、c、d不一定平行 |
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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. | a1=a2,x1=x2 | B. | a1<a2,x1=x2 | C. | a1=a2,x1>x2 | D. | a1<a2,x1>x2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 750Ω | B. | 760Ω | C. | 1000Ω | D. | 1010Ω |
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