分析 (1)粒子在垂直電場方向上做勻速直線運動,在沿電場方向上做勻加速直線運動,根據(jù)初速度和極板長度求出粒子穿越電場的時間.
(2)根據(jù)速度時間公式求出豎直分速度,結合平行四邊形定則求出粒子離開電場時的速度.
(3)根據(jù)豎直方向上做勻加速直線運動,結合位移公式求出偏轉位移.
(4)據(jù)平行四邊形定則求出偏轉角的正切值,然后求出角度.
(5)由動能定理求出動能的增加量.
解答 解:粒子在極板間做類平拋運動;
(1)時間:t=$\frac{l}{{v}_{0}}$;
(2)加速度:a=$\frac{Eq}{m}$=$\frac{qU}{md}$,
豎直分速度:vy=at=$\frac{qUl}{md{v}_{0}}$,
粒子電場時的速率:vt=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{{q}^{2}{U}^{2}{l}^{2}}{{m}^{2}jocldai^{2}{v}_{0}^{2}}}$;
(3)離開電場時的偏移量:y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{qU{l}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$;
(4)離開電場時速度偏角的正切值:
tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{at}{{v}_{0}}$=$\frac{qUl}{md{v}_{0}^{2}}$,則:θ=arctan$\frac{qUl}{md{v}_{0}^{2}}$,
(5)動能增量:△Ek=qEy=q×$\frac{U}gndrvff$×$\frac{qU{l}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$=$\frac{{q}^{2}{U}^{2}{l}^{2}}{2mh0fgy9a^{2}{v}_{0}^{2}}$;
答:(1)粒子穿越電場的時間t為$\frac{l}{{v}_{0}}$;
(2)粒子離開電場時的速率vt為$\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{{q}^{2}{U}^{2}{l}^{2}}{{m}^{2}xtzy9e9^{2}{v}_{0}^{2}}}$;
(3)粒子離開電場時的側移距離y為$\frac{qU{l}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$;
(4)粒子離開電場時的偏角θ為arctan$\frac{qUl}{md{v}_{0}^{2}}$;
(5)粒子穿越電場過程的動能增量△Ek為$\frac{{q}^{2}{U}^{2}{l}^{2}}{2m4tsfetd^{2}{v}_{0}^{2}}$.
點評 解決本題的關鍵掌握處理類平拋運動的方法,抓住等時性,結合牛頓第二定律和運動學公式進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 波遇到障礙物時,一定會發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象 | |
B. | 當障礙物的尺寸與波長相差不多時,會發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象 | |
C. | 任意兩列波都能產生穩(wěn)定干涉現(xiàn)象 | |
D. | 在振動減弱的區(qū)域,各質點都處于波谷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 三個等勢面中,等勢面c的電勢最低 | |
B. | 帶電質點一定是從Q點向P點運動 | |
C. | 帶電質點通過P點時的加速度比通過Q點時大 | |
D. | 帶電質點通過P點時的動能比通過Q點時小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力的方向總是豎直向下的 | |
B. | 由于地球是一個大球體,所以重力的方向是無法確定的 | |
C. | 重力的方向總是指向地心 | |
D. | 只有靜止的物體才受重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體速度可能一直增大 | B. | 物體速度可能一直減小 | ||
C. | 物體速度可能增大后減小 | D. | 物體速度可以先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電動車牽引力逐漸減小 | B. | 電動車牽引力逐漸增大 | ||
C. | 電動車做勻加速直線運動 | D. | 電動車的加速度逐漸減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | L3變亮,L2、L4變暗 | B. | L2、L3變亮,L4變暗 | ||
C. | L4變亮,L2、L3變暗 | D. | L2、L4變亮,L3變暗 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當彈簧壓縮量最大時,木塊A減少的動能最多 | |
B. | 當彈簧壓縮量最大時,A、B兩木塊系統(tǒng)減少的動能最多 | |
C. | 在彈簧恢復原長的過程中,木塊B的動能繼續(xù)增加 | |
D. | 在彈簧恢復原長的過程中,木塊A的動能保持不變 |
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