分析 (1)在0~t0时间内,带正电粒子受到的电场力方向竖直向上,运动的位移x0,在t0~2t0时间内,带正电粒子受到的电场力竖直向下,粒子做减速运动,由速度与位移关系求出运动的位移,最后计算出第一次速度为0时离开P点的距离;
(2)分析粒子在2t0~3t0内的运动情况,最后计算出第二次速度为0时运动的时间;
(3)分析粒子在t0~2t0,2t0~3t0,3t0-4t0,4t0-5t0内的运动情况,最后用速度与位移关系,求出再次通过P点时的速度大小.
解答 解:(1)在0~t0时间内,带正电粒子受到的电场力方向竖直向上,大小为设为F1
加速度设为a1
则运动的位移${x}_{0}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{0}^{2}$
此时粒子的速度v=$\sqrt{2{a}_{1}{x}_{0}}$=a1t0
在t0~2t0时间内,带正电粒子受到的电场力竖直向下,粒子做减速运动
电压大小变为原来的$\frac{3}{2}$,故受到的电场力大小变为$\frac{3}{2}{F}_{1}$
加速度a2大小变为$\frac{3}{2}{a}_{1}$
由速度与位移关系有:${v}^{2}=2×\frac{3}{2}{a}_{1}x′$
解得x′=$\frac{2{x}_{0}}{3}$
则第一次速度为0时离开P点的距离为x0+x′=$\frac{5{x}_{0}}{3}$;
(2)减速阶段的时间 ${t}_{1}=\frac{v}{\frac{3}{2}{a}_{1}}=\frac{2}{3}{t}_{0}$
故还有$2{t}_{0}-{t}_{0}-{t}_{1}=\frac{1}{3}{t}_{0}$时间,带正电粒子受到的电场力竖直向下,粒子向下做匀加速运动
加速到${v}_{1}=\frac{3}{2}{a}_{1}•\frac{1}{3}{t}_{0}=\frac{v}{2}$,向下匀加速运动的位移为${x}_{2}=\frac{1}{2}•\frac{3}{2}{a}_{1}(\frac{1}{3}{t}_{0})^{2}$=$\frac{{x}_{0}}{6}$;
电压反向,带正电粒子受到的电场力竖直向上,粒子向下做匀减速运动
需要t2时间速度减为0,则t2=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}=\frac{{t}_{0}}{2}$
故第二次速度为0时运动的时间为2t0+t2=$\frac{5{t}_{0}}{2}$;
向下匀减速运动的位移${x}_{3}={v}_{1}•\frac{{t}_{0}}{2}-\frac{1}{2}{a}_{1}(\frac{{t}_{0}}{2})^{2}$=$\frac{{x}_{0}}{4}$
(3)在2t0-3t0内先向上做减速运动,速度减为0时的位移为$\frac{{v}_{2}}{2}{t}_{2}=\frac{{x}_{0}}{4}$
再向下做加速运动,在3t0时刻粒子的速度为v3=a1(t0-t2)=$\frac{{x}_{0}}{{t}_{0}}$
向下运动的位移${x}_{2}^{′}=\frac{{v}_{3}}{2}({t}_{0}-{t}_{2})=\frac{{x}_{0}}{4}$
即在3t0时粒子离P的距离$X=\frac{3}{2}{x}_{0}$
在3t0-4t0内先向下减速,速度第三次减为0的时间${t}_{3}=\frac{{v}_{3}}{{a}_{2}}=\frac{{t}_{0}}{3}$
位移${x}_{3}^{′}=\frac{{v}_{3}}{2}{t}_{3}=\frac{{x}_{0}}{6}$
再向上加速,4t0时刻的速度${v}_{4}={a}_{2}({t}_{0}-{t}_{3})=\frac{2{x}_{0}}{{t}_{0}}$
位移为${x}_{4}=\frac{{v}_{4}}{2}({t}_{0}-{t}_{3})=\frac{2{x}_{0}}{3}$
4t0时距离P点的距离$X′=X+{x}_{3}^{′}-{x}_{4}=\frac{{x}_{0}}{2}$
在4t0-5t0内先向上减速,速度减为0的时间为${t}_{4}=\frac{{v}_{4}}{{a}_{1}}={t}_{0}$
即在这个时间段内通过P点,速度设为v5
根据${v}_{5}^{2}-{v}_{4}^{2}=2{a}_{1}X′$
解得${v}_{5}=\frac{\sqrt{2}{x}_{0}}{{t}_{0}}$
答:
(1)第一次速度为0时离开P点的距离为$\frac{5{x}_{0}}{3}$;
(2)第二次速度为0时运动的时间为$\frac{5{t}_{0}}{2}$;
(3)再次通过P点时的速度大小为$\frac{\sqrt{2}{x}_{0}}{{t}_{0}}$.
点评 带电粒子在电场中运动的问题,是电场知识和力学知识的综合应用,分析方法与力学分析方法基本相同,关键在于分析粒子的受力情况和运动情况.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电脑受到的支持力变大 | B. | 电脑受到的摩擦力变小 | ||
C. | 散热底座对电脑的作用力不变 | D. | 散热底座对电脑的作用力变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P、Q构成的电容器的电容增大 | B. | P、Q构成的电容器的电容减小 | ||
C. | P上电荷量保持不变 | D. | P上电荷量增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可用伏特表直接测两板间电压 | |
B. | 可用静电计测两板间电压 | |
C. | 若增大板间距离场强变强 | |
D. | 若再充入较大介电常数的介质则两板间电压增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在时刻t1,b车追上a车 | |
B. | 在时刻t2,a、b两车运动方向相反 | |
C. | 在t1到t2这段时间内,b车的加速度先减小后增大 | |
D. | 在t1到t2这段时间内,b车的加速度一直比a车大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略的斜槽实验是通过直接测量物体自由落体运动的下落距离和时间来验证下落的距离与时间的平方成正比例的关系 | |
B. | 牛顿第一定律的核心思想认为运动必须依靠外力的不断作用才能维持,外力一旦消失,运动就停止了 | |
C. | 物体的形状和大小对所研究的问题可以忽略时,用质点来代替这个物体的方法为控制变量法 | |
D. | 由速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t小到无限接近零时,物体在t到t+△t时间内的平均速度$\frac{△x}{△t}$就可以表示t时刻的瞬时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b的速度方向一定与原速度方向相反 | |
B. | 从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大 | |
C. | a、b不一定同时到达地面 | |
D. | b的动量大小一定比a的动量大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-2s内的加速度为1m/s2 | B. | 0-5s内的位移为10m | ||
C. | 第1s末与第4s末的速度方向相同 | D. | 0-2s与4-5s时间的加速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
点迹 | L/cm | △v2/m2•s-2 |
0 | / | / |
1 | 1.60 | 0.04 |
2 | 3.60 | 0.09 |
3 | 6.00 | 0.15 |
4 | 7.00 | 0.18 |
5 | 9.20 | 0.23 |
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