【题目】(17分)如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:
(1)求电子在电场中的运动时间;
(2)求在t=0时刻进入的粒子飞出电场时的侧移量;
(3)求各个时刻进入的粒子,离开电场时的速度的大小和方向;
(4)若撤去挡板,求荧光屏上出现的光带长度。
【答案】(1)3×10-5s(2)3.5×10-2m (3)(4)0.095m
【解析】
试题分析:(1) 根据解得:
(2)0时刻进入的粒子竖直方向上先作匀加速直线运动,用时t1=2×10-5s,再作匀减速直线运动,用时t2=1×10-5s,加速度大小相等
侧移量
(3)任意时刻进入的电子水平方向都是匀速直线运动,运动时间3×10-5s不变,该时间刚好等于电场变化的周期,所以任何时刻进入的电子离开电场时在电场方向的速度均相同;
vy=at1-at2=108×(2×10-5-1×10-5)m/s=103m/s
根据速度合成离开电场时的速度;
速度与竖直方向夹角θ,则有
(4)挡板去后,所以粒子离开电场的速度都相同,如前一问所得。示意图如下
T=0时刻进入的粒子,正向偏转位移最大,且运动过程没有速度反向
,
若粒子进入的位置合适,粒子可以从极板的上(或下)边沿离开电场。t=2×10-5s时刻进入的粒子反向偏转过程中位移最大是速度减小到0的时候,若粒子位置合适,粒子此时刚好到达下极板,随后开始加速,时间为t=1×10-5s,此粒子下面的粒子将打在下极板上而不能离开电场。次粒子正向偏移为
根据离开粒子速度大小方向相同,判断打在荧光屏上面的光带长度a=
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【题目】以下说法正确的是( )
A. 速度越大,速度变化量就越大
B. 速度越大,速度变化就越快
C. 速度变化越快,加速度就越大
D. 速度变化量越大,加速度不一定越大
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【题目】我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭,成功发射第九颗北斗导航卫星,这是北斗导航系统组网的第四颗倾斜地球同步轨道卫星.关于这次卫星与火箭上天的情形叙述正确的是( )
A. 火箭尾部向外喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,从而让火箭获得了向前的推力
B. 火箭尾部喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力使火箭获得飞行的动力
C. 火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽然向后喷气,但也无法获得前进的动力
D. 卫星进入预定轨道之后,与地球之间不存在相互作用
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【题目】如图所示,光滑水平面上静置两个等高的长木板A、B,质量均为M=2kg,两者相距d=lm。现将质量m=lkg的小滑块C(可视为质点)以初速度 =10m/s从A的左端滑上,当A、B碰撞的瞬间,C刚好滑上B木板,碰撞时间极短。已知滑块C与长木板A、B 间的动摩擦因数
均为0.4,取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求长木板A的长度LA;
(2)若A、B碰撞后粘在一起,要使C不从 B上滑落,木板B的长度LB至少多长?
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为m的小球B通过轻弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自然伸长状态;质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性碰撞。在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,小球B与挡板的碰撞时间极短,碰后小球B的速度大小不变,但方向相反。则B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值Em可能是( )
A. B.
C.
D.
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【题目】如图所示,在水平地面上,弹簧左端固定,右端自由伸长到O处并系住物体m,现将弹簧压缩到A处,然后释放,物体一直可以运动到B处,如果物体受到的阻力恒定,则( )
A. 物体从A到O先加速后减速
B. 物体从A到O加速运动,从O到B减速运动
C. 物体运动到O处时所受合力为零
D. 物体从A到O的过程加速度逐渐减少
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【题目】关于自由落体运动,下列说法正确的是
A. 某段时间的平均速度等于末速度的一半
B. 某段位移的平均速度等于初速度与末速度和的一半
C. 在任何相等时间内位移差相同
D. 在任何相等时间内速度变化相同
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