分析 (1)粒子进入匀强电场中做类平抛运动,竖直方向上做匀速直线运动,水平方向做匀加速直线运动,将粒子在b的速度进行分解,运用运动学公式和牛顿第二定律求解场强的大小.
(2)从b到c根据动能定理即可求出bc两点间的电势差Ubc
解答 解:(1)由动能定理得:$qU=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
代入数据解得:${v}_{1}^{\;}=\sqrt{\frac{2qU}{m}}=\sqrt{\frac{2×1.0×1{0}_{\;}^{-5}×100}{2.0×1{0}_{\;}^{-11}}}=1{0}_{\;}^{4}$m/s
进入PQ、MN间电场中后:d=v1t.
代入数据解得:$t=\frac{0.2}{1{0}_{\;}^{4}}=2×1{0}_{\;}^{-5}s$
由题意得:$tan60°=\frac{{v}_{1}^{\;}}{{v}_{y}^{\;}}$
代入得${v}_{y}^{\;}=\frac{1{0}_{\;}^{4}}{\sqrt{3}}m/s$
由牛顿第二定律得qE=ma
沿电场方向:vy=at
$\frac{{v}_{y}^{\;}}{t}=\frac{qE}{m}$,得$E=\frac{m{v}_{y}^{\;}}{qt}=\frac{2×1{0}_{\;}^{-11}×\frac{1{0}_{\;}^{4}}{\sqrt{3}}}{1.0×1{0}_{\;}^{-5}×2×1{0}_{\;}^{-5}}$
解得:$E=\frac{\sqrt{3}}{3}×1{0}_{\;}^{3}N/C$
(3)由动能定理得:$q{U}_{bc}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{y}^{2}$
得:${U}_{bc}^{\;}=\frac{m{v}_{y}^{2}}{2q}=\frac{2×1{0}_{\;}^{-11}×\frac{1}{3}×1{0}_{\;}^{8}}{2×1×1{0}_{\;}^{-5}}$=$\frac{100}{3}V$
答:(1)水平匀强电场的场强E的大小$\frac{\sqrt{3}}{3}×1{0}_{\;}^{3}N/C$;
(2)bc两点间的电势差${U}_{bc}^{\;}$为$\frac{100}{3}V$
点评 加速电场中运用动能定理、类平抛运动运用运动的分解法都是常用的思路,关键要能熟练运用,对于类平抛运动,涉及速度的问题,可以由运动学公式求解,也可能根据动能定理研究.
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. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电源内阻r消耗的电功率阻R1消耗的电功率相等 | |
B. | 电阻R2消耗的电功率为6W | |
C. | 电源的路端电压为10V | |
D. | b、a两点间的电压为4V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a落地前,轻杆对b、c一直做正功 | |
B. | a下落过程中,其加速度大小始终小于g | |
C. | a落地时速度大小为$\sqrt{2gL}$ | |
D. | a落地前,当a的机械能最小时,b、c对地面的压力大小为mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | H=3cm | B. | H=4cm | C. | H=6cm | D. | H=8cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度、速度都增大,电势能增加 | B. | 加速度、速度都减小,电势能减少 | ||
C. | 场强增大,速度减小,电势能增加 | D. | 场强增大,速度增大,电势能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究刘中杰长跑时的速度,以他手持的手机为参考系 | |
B. | 分析刘中杰通过紫坞西桥(长度很长的立交桥)的时间时,可以将其看成质点 | |
C. | 以西安市长安街为轴建立一维坐标系,可以确定刘中杰长跑时各个时刻的位置 | |
D. | 可以用GPS对奔跑中的刘中杰定位,与参考系无关. |
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