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17.如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点.已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为45°.不计重力.求A、B两点间的电势差为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4q}$.

分析 粒子水平方向受电场力,做匀加速直线运动;竖直方向不受力,故竖直分运动是匀速直线运动;结合运动的合成与分解的知识得到A点速度与B点速度的关系,然后对A到B过程根据动能定理列式求解.

解答 解:设带电粒子在B点的速度大小为vB,粒子在垂直电场方向的分速度不变,故由几何关系可知:
vBsin30°=v0sin60°…①
解得:vB=$\sqrt{3}$v0…②
设A、B间的电势差为UAB,由动能定理,有:
qUAB=$\frac{1}{2}$m(vB2-v02)…③
联立②③解得:UAB=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4q}$
答:A、B两点间的电势差为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4q}$

点评 本题考查带电粒子在电场中的运动问题,关键是通过运动的合成与分解得到A点速度和B点速度的关系,然后结合动能定理列式求解即可.

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t/(s)0.00.20.41.21.4
V/(m/s)0.01.02.01.10.7
(1)物体在斜面和水平面上的加速度大小分别为多大?
(2)t=0.6s时瞬时速度大小v.
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2.如图所示的装置由传送带AB、水平地面CD、光滑半圆形轨道DE三部分组成.一质量为5kg的物块从静止开始沿倾角为37°的传送带上滑下.若传送带顺时针运动,其速度v=10m/s,传送带与水平地面之间通过光滑圆弧BC相连,圆弧BC长度可忽略不计,传送带AB长度为LAB=16m,水平地面长度为LCD=6.3m,半圆轨道DE的半径R=1.125m,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5.求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
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(3)物块从E点抛出后的落地点与D点的距离.

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9.如图所示,n辆相同的汽车以等速度v沿宽为d的直公路行驶,每车宽为b,间距为a.若人能以最小速度沿直线垂直穿过马路,则所用的时间为(  )
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