分析 (1)若电场的右边界恰好经过B点,带电粒子进入电场,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,这束电能经过x轴上的B点,根据运动学关系式解得结果;
(2)b点在电场内,带电粒子进入电场,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向受竖直向下的电场力作用做匀加速运动,根据运动学关系式解得结果;
(3)粒子的运动过程分为两部分,在电场内做类平抛运动,出电场后做匀速直线运动,经过B点,由几何关系结合运动规律求解.
解答 解:(1)电场的右边界恰好经过B点,电场的右边界恰好经过B点.
带电粒子进入电场后在X方向的位移为s,
根据运动学规律有:
s=v0t1
解得:${t}_{1}=\frac{s}{{v}_{0}}$
(2)若B点处在电场内,带电粒子进入电场后沿X方向做匀速直线运动,沿Y方向做匀加速直线运动,
根据牛顿第二定律得,带电粒子在电场中运动的加速度大小为:
a=$\frac{Eq}{m}$
带电粒子进入电场后在X方向的位移为l,在Y方向的位移为L,如由图所示:
根据运动学规律,有
l=v0t
L=$\frac{1}{2}$at2
消去t,解得:
l=v0 $\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$
即该电场的左边界与B点的距离为v0 $\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$;
(3)若B点处在电场外,带电粒子进入电场后沿X方向做匀速直线运动,沿Y方向做匀加速直线运动,
根据牛顿第二定律得,带电粒子在电场中运动的加速度大小仍为:
a=$\frac{Eq}{m}$
带电粒子进入电场后在X方向的位移为s,在Y方向的位移为h,
射出电场点到B点的水平位移为x,竖直方向位移为:L-h,
由平抛运动特点可得:
在电场中的时间为:t′=$\frac{s}{{v}_{0}}$
沿电场方向有:h=$\frac{1}{2}$at′2
由几何关系得:$\frac{x}{\frac{s}{2}}=\frac{L-h}{h}$
场的左边界线到B点的距离为:x2=s+x
联立解得:x2=$\frac{{2mv}_{0}^{2}L+E{qs}^{2}}{2Eqs}$
答:(1)若电场的右边界恰好经过B点,电子在电场中运动时间为$\frac{s}{{v}_{0}}$;
(2)若B点处在电场内,求电场的左边界线到B点的距离为v0 $\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$;
(3)若B点处在电场外,求电场的左边界线到B点的距离为$\frac{{2mv}_{0}^{2}L+E{qs}^{2}}{2Eqs}$
点评 解决本题的关键分析清楚粒子的运动规律,画出轨迹图,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 每个气体分子的动能变大 | B. | 每个气体分子的速度变大 | ||
C. | 气体分子的平均动能变大 | D. | 气体分子的平均速度变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流表的示数越大说明被测汽车质量越大 | |
B. | 电流表的示数越大说明被测汽车质量越小 | |
C. | 把图中的电流表换成电压表同样能测量汽车的质量 | |
D. | 地磅的最大量程只由弹簧的劲度系数决定,与电路的有关参数无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}^{2}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}{r}^{2}{r}_{1}}{G{T}^{2}}$ | C. | $\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | D. | $\frac{4{π}^{2}{r}^{2}(r-{r}_{1})}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | (F-mg)cos θ | B. | (F-mg)sin θ | C. | μ(F-mg)cos θ | D. | μ(F-mg) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体处于超重状态时,其重力增加了 | |
B. | 物体处于超重状态时,其重力不变 | |
C. | 物体处于完全失重状态时,其重力为零 | |
D. | 物体处于超重状态时,物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于重力 |
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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. | 30:31 | B. | 31:30 | C. | 1:2 | D. | 2:1 |
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