如圖甲所示,場強(qiáng)大小為E、方向豎直向上的勻強(qiáng)電場內(nèi)存在著一半徑為R的圓形區(qū)域,O點為該圓形區(qū)域的圓心,A點是圓形區(qū)域的最低點,B點是圓形區(qū)域最右側(cè)的點。在A點有放射源釋放出初速度大小不同、方向均垂直于場強(qiáng)向右的正電荷,電荷的質(zhì)量均為m,電量均為q,不計重力。試求:
(1)電荷在電場中運動的加速度多大?
(2)運動軌跡經(jīng)過B點的電荷在A點時的速度多大?
(3)若在圓形區(qū)域的邊緣有一圓弧形接收屏CBD,B點仍是圓形區(qū)域最右側(cè)的點,C、D分別為接收屏上最邊緣的兩點,如圖乙所示,∠COB=∠BOD=37°。求該屏上接收到的電荷的末動能大小的范圍。( 提示:sin37°=0.6,cos37°=0.8。)
解析:
(1) Eq=ma …………… ① (1分)
則a= …………………② (1分)
(2)電荷在電場中做類平拋運動,設(shè)A點的速度為vA,則
水平方向: R=vAt …………………③ (1分)
豎直方向: R=at2 …………………④ (1分)
聯(lián)立②③④式得:vA= …………………⑤ (2分
(3)設(shè)圓周上任意點P與OA成θ角,如甲圖,電荷以初速度v0由A運動到P時間t0,則
水平方向: Rsinθ=v0t0 …………………⑥ (1分)
豎直方向: R-Rcosθ=at02 …………⑦ (1分)
A點動能 EKA=mv02 …………………⑧ (1分)
對電荷由A運動到P過程運用動能定理:Eq(R-Rcosθ)= EKP-EKA ……⑨ (1分)
聯(lián)立②⑥⑦⑧⑨式得:EKP = EqR(5-3cosθ)…………………………⑩ (1分)
由⑩式可知,θ角增大,EKP增大,如乙圖,因此D點接收到的電荷的末動能最小,C點接收到的電荷的末動能最大。
最小動能為:EKD = EqR(5-3cos53°)= EqR ……(1分)
最大動能為:EKC= EqR(5-3cos127°)= EqR …(1分)
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(08年黃橋中學(xué)三模)(16分)如圖甲所示,場強(qiáng)大小為E、方向豎直向上的勻強(qiáng)電場內(nèi)存在一豎直平面內(nèi)半徑為R的圓形區(qū)域,O點為該圓形區(qū)域的圓心,A點是圓形區(qū)域的最低點,B點是最右側(cè)的點。在A點有放射源釋放出初速度大小不同、方向均垂直于場強(qiáng)向右的正電荷,電荷的質(zhì)量為m,電量為q,不計重力。試求:
(1)電荷在電場中運動的加速度多大?
(2)運動軌跡經(jīng)過B點的電荷在A點時的速度多大?
(3)某電荷的運動的軌跡和圓形區(qū)域的邊緣交于P點,∠POA=θ,請寫出該電荷經(jīng)過P點時動能的表達(dá)式。
(4)若在圓形區(qū)域的邊緣有一接收屏CBD,C、D分別為接收屏上最邊緣的兩點,如圖乙,∠COB=∠BOD=30°。求該屏上接收到的電荷的末動能大小的范圍。
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科目:高中物理 來源:2013-2104學(xué)年吉林省白城市高二上學(xué)期期末物理試卷(解析版) 題型:計算題
(12分) 如圖甲所示,場強(qiáng)大小為E、方向豎直向上的勻強(qiáng)電場內(nèi)存在著一半徑為R的圓形區(qū)域,O點為該圓形區(qū)域的圓心,A點是圓形區(qū)域的最低點,B點是圓形區(qū)域最右側(cè)的點。在A點有放射源釋放出初速度大小不同、方向均垂直于場強(qiáng)向右的正電荷,電荷的質(zhì)量均為m,電量均為q,不計重力。試求:
(1)運動軌跡經(jīng)過B點的電荷在A點時的速度多大?
(2)若在圓形區(qū)域的邊緣有一圓弧形接收屏CBD,B點仍是圓形區(qū)域最右側(cè)的點,C、D分別為接收屏上最邊緣的兩點,如圖乙所示,∠COB=∠BOD=37°。求該屏上接收到的電荷的末動能大小的范圍。( 提示:sin37°=0.6,cos37°=0.8。)
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