分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,在垂直于电场方向上做匀速直线运动,在沿电场方向上做匀加速直线运动,结合运动学公式和牛顿第二定律求出电场强度的大小,通过动能定理求出粒子离开电场时的动能.
(2)根据粒子末动能的变化,电场力做功的变化,判断粒子离开电场时的位置.由功能关系和类平抛运动的规律求电场强度
解答 解:(1)带电粒子在电场中运动不考虑重力作用情况下,只受电场力作用,因为初速度与电场力垂直,所以带电粒子做类平抛运动,从a点进入电场,从c点离开电场,则
垂直于电场方向:$L={v}_{0}^{\;}t$ 沿电场方向:$L=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
又${E}_{k0}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
据牛顿第二定律得:$a=\frac{qE}{m}$
解得:$t=\frac{2m}{qE}\sqrt{\frac{2{E}_{k0}^{\;}}{m}}$
故离开电场时沿电场方向的速度大小为$v′=at=\frac{qE}{m}•\frac{2m}{qE}\sqrt{\frac{2{E}_{k0}^{\;}}{m}}=2{v}_{0}^{\;}$
则离开电场的合速度为$\sqrt{5}{v}_{0}^{\;}$
离开电场时带电粒子的动能为${E}_{k1}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{合}^{2}=5{E}_{k0}^{\;}$
(2)若粒子离开电场时的动能为${E}_{k2}^{\;}=2{E}_{k0}^{\;}<5{E}_{k0}^{\;}$,则电场力做功变小
故带电粒子一定从bc边射出
设射出电场时沿电场线方向的位移为y,由功能关系得${E}_{k0}^{\;}+qEy={E}_{k2}^{\;}$
设带电粒子离开电场时沿电场线方向的速度为${v}_{y}^{\;}$,则
$L={v}_{0}^{\;}t$
$y=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{t}_{\;}^{2}$
联立解得:$E=\frac{2{E}_{k0}^{\;}}{qL}$
答:(1)若粒子从c点离开电场,求粒子离开电场时的动能${E}_{k1}^{\;}$为$5{E}_{k0}^{\;}$;
(2)若粒子离开电场时的动能Ek2=2Ek0,带电粒子一定从电场的bc边界离开,计算这种情况下电场强度的大小$\frac{2{E}_{k0}^{\;}}{qL}$
点评 本题考查带电粒子在电场中的偏转,掌握处理类平抛运动的方法,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
容量 | 20000mAh | 兼容件 | 所有智能手机 |
边充边放 | 否 | 保护电路 | 是 |
输入 | DC5V2AMAX | 输出 | DC5V0.1-2.5A |
尺寸 | 156*82*22mm | 转换率 | 0.60 |
产品名称 | 索扬SY10-200 | 重量 | 约430g |
A. | 充电宝充电时将电能转化为内能 | |
B. | 该充电宝最多能储存能量为3.6×l06J | |
C. | 该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2h | |
D. | 该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满4次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2s末物体开始向左运动 | B. | 4s末物体回到出发点 | ||
C. | 2s末和6s末物体速度相同 | D. | 第3s内,A对B的摩擦力向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 微粒所受的重力与电场力的大小相等 | |
B. | 微粒的动能逐渐增加 | |
C. | 微粒的电势能保持不变 | |
D. | 微粒做匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲图中,静止在草地上的足球受到的弹力就是它的重力 | |
B. | 乙图中,静止在光滑水平地面上的两个足球由于接触而受到相互作用的弹力 | |
C. | 丙图中,落在球网中的足球受到弹力是由于足球发生了形变 | |
D. | 丙图中,落在球网中的足球受到弹力是由于球网发生了形变 |
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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:多选题
A. | 摩擦力的方向总与物体运动的方向相反 | |
B. | 滑动摩擦力总是与物体的重力成正比 | |
C. | 静摩擦力的大小和压力无关 | |
D. | 摩擦力不一定是阻力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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