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3.电学中有些仪器经常用到下述电子运动的物理原理.如图某一水平面内有一直角坐标系xoy,x=0和x=L=10cm的区间内有一沿x轴负方向的有理想边界的匀强电场.场强E1=1.0×104V/m,x=L和x=3L的区间内有一沿y轴负方向的有理想边界的匀强电场,场强E2=1.0×104V/m,一电子(为了计算简单,比荷取为$\frac{e}{m}$=2×1011C/kg)从直角坐标系xoy平面内的坐标原点O以很小的速度沿xoy平面进入匀强电场,计算时不计此速度.求:电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间.

分析 电子在E1中匀加速直线运动,由速度时间公式求出在E1中运动时间t1,在E2做类平抛运动,由水平方向匀速直线运动规律求出运动时间t2,t=t1+t2

解答 解:设电子离开x=L的位置记为P点,离开x=3L的位置记为Q点,则:
在E1的加速度a1=$\frac{e{E}_{1}^{\;}}{m}$
由速度位移公式:vp2-0=2a1L
解得:${v}_{p}^{\;}=\sqrt{2\frac{e{E}_{1}^{\;}}{m}L}=2×1{0}_{\;}^{7}m/s$
又:L=$\frac{1}{2}$at12
得:t1=$\sqrt{\frac{2L}{\frac{e{E}_{1}^{\;}}{m}}}$=$\sqrt{\frac{2mL}{e{E}_{1}^{\;}}}$=10-8s;
运动到Q点时:${t}_{2}^{\;}=\frac{2L}{{v}_{p}^{\;}}=1{0}_{\;}^{-8}s$
所以总时间为:t=t1+t2=2×10-8s;
答:电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间$2×1{0}_{\;}^{-8}s$

点评 本题考查了带电粒子在电场中运动的两种情况:加速和偏转,加速过程也由牛顿第二定律和运动学公式求解,偏转时做由类平抛运动规律求解,这是高考的热点和难点.

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A.240mB.250mC.300mD.360m

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14.如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度.给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是(  )
A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左
B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=$\frac{1}{2}$BLv0
C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$m$v_0^2$
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11.如图所示,一个粒子质量为m、带电量为+Q,以初速度v0与水平面成45°角射向空间匀强电场区域,粒子恰做直线运动,则这匀强电场的强度最小值为$\frac{\sqrt{2}mg}{2q}$;方向是斜向左上方,与水平方向成45度角.

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②这个匀强电场的电场强度.

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8.如图所示,在水平向左的匀强电场中,一个质量为m 带电小球用绝缘轻绳(不伸缩)悬于O点,平衡时小球位于A点,此时绳与竖直方向的夹角θ=53°,绳长为l,B、C、D到O点的距离均为l,BD水平,OC竖直.BO=CO=DO=l.
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(2)当小球移到D点后,让小球由静止自由释放,小球做何种运动?加速度为多少?(计算结果可带根号,取sin53°=0.8)

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15.如图所示,一个质量为m、带电荷量为q的粒子,从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入,当入射速度为v时,恰好穿过电场而不碰金属板.要使粒子的入射速度变为$\frac{v}{2}$,仍从左侧中点水平射入且恰好穿过电场,则正确的是(  )
A.仅将粒子的电荷量变为原来的$\frac{1}{4}$B.仅将两板间电压减为原来的$\frac{1}{2}$
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12.如图所示,电子由静止开始从A板向B板运动,到达B板的速度为v,保持两板间的电压不变,则(  ) 
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B.当减小两板间的距离时,速度v减小
C.当减小两板间的距离时,速度v不变
D.当减小两板间的距离时,电子在两板间运动的时间增大

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13.NASA宣布开普勒太空望远镜发现了1400光年外天鹅座的“另一个地球”--开普勒452b,开普勒452b的直径为地球直径的1.6倍,表面的重力加速度为地球的2倍,公转周期为384天,距离其母星(开普勒452)的距离为1.05天文单位(地球到其母星太阳的平均距离为一个天文单位),则下列判断正确的是(  )
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