分析 (1)根据题目的条件:微粒到达B点时离y轴最远,且有最小速度v,说明微粒进入电场后所受合力平行x轴并沿x轴负方向,在电场中,微粒沿y轴负向做匀速直线运动,由原点O处速度的分解求解初速度v0;
(2)在电场外,微粒做平抛运动,可得水平和竖直两个方向分位移与时间的关系式.在电场中,从O到B反向可看作类平抛运动,得到x轴和y轴两个方向分位移与时间的关系,由牛顿第二定律求出微粒的加速度,即可求匀强电场的电场强度E.
解答 解:(1)微粒到达B点时离y轴最远,且有最小速度v,说明微粒进入电场后所受合力平行x轴并沿x轴负方向,在电场中,微粒沿y轴负向做匀速直线运动,故进入电场时y方向的速度为:
vy=v
过O点时速度与x轴正方向成45°角,即:
tan45°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
解得:v0=v
(2)在电场外,微粒做平抛运动,有:
d=v0t,
$b=\frac{1}{2}gt_1^2$
在电场中,从O到B反向可看作类平抛运动,因此有:
b=$\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}$,
d=vt2;
由于v0=v,
所以t2=t1,a=g
则有:(qE)2=(ma)2+(mg)2
解得:$E=\frac{{\sqrt{2}mg}}{q}$,$tanα=\frac{mg}{ma}=1,α=45°$,即场强方向与x轴成45°角
答:(1)微粒由A点抛出时的初速度v0是v.
(2)若A点坐标为(-d,b),B点坐标为(b,-d),匀强电场的电场强度E是$\frac{\sqrt{2}mg}{q}$,场强方向与x轴成45°角.
点评 解决本题的关键掌握处理平抛运动和类平抛运动的方法,知道类平抛运动在垂直电场方向上做匀速直线运动,沿电场方向上做匀加速直线运动,结合运动学公式和牛顿第二定律综合求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 随距离的减小而增大 | B. | 随距离的减小而减小 | ||
C. | 随电荷量的减小而増大 | D. | 随电荷量的减小而减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道最高点时,人处于超重状态 | |
B. | 在轨道最高点时,人处于失重状态 | |
C. | 在轨道最低点时,人对座位的压力大于mg | |
D. | 在轨道最低点时,人对座位的压力小于mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A光的频率比B光的频率大 | |
B. | 玻璃对A光的临界角大于对B光的临界角 | |
C. | A光和B光在进入空气后的波长都变短了 | |
D. | 在真空中,A光的传播速度小于B光的传播速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t2时刻火箭距地面最远 | |
B. | t2~t3的时间内,火箭在向下降落 | |
C. | t1~t2的时间内,火箭处于超重状态 | |
D. | 0~t3的时间内,火箭始终处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液体中的花粉颗粒越大,布朗运动越明显 | |
B. | 当做功和热传递同时存在时,物体的内能可能不变 | |
C. | 液体表面层内的分子没有斥力,只有引力 | |
D. | 所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点 | |
E. | 测定分子大小的方法有多种,油膜法只是其中一种方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2G | B. | G | C. | $\frac{1}{2}$G | D. | $\sqrt{2}$G |
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