分析 (1)根据E=$\frac{U}{d}$求解电场强度大小;
(2)当UAB=1000V时,带电粒子恰好沿直线穿过板间,电场力与重力平衡,粒子做匀速直线运动,根据平衡条件列式;当粒子擦上板边沿飞出时,粒子向上做类平抛运动,偏转的距离等于$\frac{d}{2}$,水平位移等于板长L,运用运动的分解法,根据牛顿第二定律和运动学公式求出UAB.
解答 解:(1)当UAB=1000V时,电场强度为:E=$\frac{U}{d}$=$\frac{1000V}{0.02m}=5×1{0}^{4}V/m$;
(2)当粒子擦上板边沿飞出时,粒子向上做类平抛运动,由题得知,偏转距离y=$\frac{d}{2}$,
水平位移x=L.
由L=v0t,y=$\frac{1}{2}a{t^2}$,得:
a=$\frac{dv_0^2}{L^2}$=$\frac{{2×{{10}^{-2}}m×{{(2m/s)}^2}}}{{{{(0.1m)}^2}}}$=8m/s2,
根据牛顿第二定律得:
q$\frac{{{U_{AB1}}}}{d}$-mg=ma,
又mg=q$\frac{{{U_{AB}}}}{d}$,
联立两式得:UAB1=1800V;
答:(1)两间电场强度的大小为5×104V/m;
(2)当UAB为1800V时粒子刚好擦上板边沿飞出.
点评 本题带电粒子在重力场与电场的复合场中做类平抛运动,采用运动的分解法研究,只是重力必须考虑.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法 | |
B. | 牛顿首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 | |
C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法 | |
D. | 伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜 面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法 |
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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:实验题
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~t2时间内,甲,乙的平均速度相等 | |
B. | t2时刻,乙物体追上甲 | |
C. | tl时刻,两者相距最远 | |
D. | 0~t2时间内,乙的速度和加速度都是先减小后增大 |
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