分析 (1)电子在电场中只受电场力作用,根据牛顿第二定律即可求得加速度大小;
(2)电子做匀减速直线运动,由运动学公式可求得电子进入电场的最大距离.
(3)由功的公式求解电场力所做的功;根据动能定理可求得电子进入电场最大距离的一半时的动能.
解答 解:(1)电子沿着匀强电场的电场线方向飞入,仅受电场力作用,做匀减速运动,由牛顿第二定律,得:
qE=ma,
得:a=$\frac{qE}{m}$=$\frac{1.6×1{0}^{-19}×2×1{0}^{5}}{9.1×1{0}^{31}}$=3.5×1016m/s
(2)电子做匀减速直线运动.由运动学公式得:
v02=2ax,
得:x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{(4×1{0}^{7})^{2}}{2×3.5×1{0}^{16}}$=2.28×10-2m.
(3)根据动能定理可得:-qE$\frac{x}{2}$=EK-$\frac{1}{2}$mv02
解得:EK=3.632×10-16J
答:(1)电子在电场中运动的加速度大小3.5×1016m/s
(2)电子进入电场的最大距离为2.28×10-2m
(3)电子进入电场最大距离的一半时的动能为3.632×10-16J
点评 本题电子在匀强电场中做匀变速直线运动,由牛顿定律和运动学公式结合处理,也可以由动能定理求解.解题的关键在于正确受力分析,注意电场力的特点.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 1:$\sqrt{2}$ | D. | 1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两孔同时喷出的水一定同时落地 | |
B. | 两孔同时喷出的水一定能在空中相遇 | |
C. | 两孔喷出的水的初速度不同 | |
D. | 两水柱下落的加速度不同 |
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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. | 该波的传播速度为0.3m/s | |
B. | 从t=0开始,质点Q一定比P先到达波峰 | |
C. | 每经过0.2s,质点Q的路程一定是10cm | |
D. | 在t2=1.6s时刻,质点M第二次位于波峰 | |
E. | P、Q两质点的速度方向始终相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体棒切割运动时P点比Q点电势高 | |
B. | 图象中的a和c是平行的 | |
C. | 导体棒在磁场中做匀变速直线运动 | |
D. | 可以求出导体棒切割运动时回路中产生的焦耳热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 全部直线穿过 | |
B. | 全部发生很大的偏转 | |
C. | 绝大多数几乎直线穿过,只有少数发生很大偏转,甚至极少数被弹回 | |
D. | 绝大多数发生偏转,甚至被掸回 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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