分析 (1)由动能定理求解粒子射出加速器时的速度大小v1;
(2)粒子在第一个偏转电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求得加速度,由运动学位移公式求得竖直位移;粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,y=vt公式求得竖直位移,即可求得粒子竖直总位移.
解答 解:(1)粒子在加速器中加速的过程,根据动能定理得:
qU0=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
则得:v1=$\sqrt{\frac{2q{U}_{0}}{m}}$
(2)在第一个偏转电场中,设粒子的运动时间为t.
加速度的大小 a=$\frac{q{U}_{1}}{md}$
在离开时,竖直分速度 vy=at
竖直位移 y1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
水平位移 l=v1t
粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,水平分速度等于v1,水平分位移等于l,所以经历的时间也为t.
竖直位移 y2=vyt
由题意知,粒子竖直总位移 y=2y1+y2
联立解得:y=$\frac{{U}_{1}{l}^{2}}{{U}_{0}d}$
答:(1)粒子射出加速器时的速度大小v1是$\sqrt{\frac{2q{U}_{0}}{m}}$.
(2)粒子经过平移器过程中在竖直方向发生的位移是$\frac{{U}_{1}{l}^{2}}{{U}_{0}d}$.
点评 本题是带电粒子在组合场中运动的问题,分析粒子的运动情况是解题的基础,关键是把握解题的规律,运用力学的基本规律:牛顿第二定律和运动学公式结合进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在A点的速度大小为$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{2T}$ | |
B. | 物体运动的加速度为$\frac{{s}_{1}}{{T}^{2}}$ | |
C. | 物体运动的加速度为$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{{T}^{2}}$ | |
D. | 物体在B点的速度大小为$\frac{3{s}_{1}-{s}_{2}}{2T}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | C对B的压力渐减小 | B. | C对B的压力逐渐增大 | ||
C. | C对B的压力大小不变 | D. | C对B的压力方向不断改变 |
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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. | υ1:υ2:υ3=6:2$\sqrt{3}$:3 | B. | υ1:υ2:υ3=4:3:2 | C. | t1:t2:t3=2:3:4 | D. | t1:t2:t3=3:4:6 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍 | |
B. | 若速度v0变成原来的两倍,则电子飞出三角形所用的时间可能不变 | |
C. | 当速度v0=$\frac{eBl}{2m}$时,电子将经过c点 | |
D. | 若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在PQ右侧垂直于导轨再放上一根同样的金属棒 | |
B. | 在PQ右侧垂直于导轨再放上一根质量和电阻均比棒PQ大的金属棒 | |
C. | 将导轨的a、c两端用导线连接起来 | |
D. | 在导轨的a、c两端用导线连接一个电容器 |
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