16.如圖所示,在x>0的空間中,存在沿x軸方向的勻強(qiáng)電場E;在x<0的空間中,存在沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小也為E.一電子(-e,m)在x=d處的P點以沿y軸正方向的初速度v0開始運動,不計電子重力.求:
(1)電子的x方向分運動的周期.
(2)電子運動的軌跡與y軸的各個交點中,任意兩個交點的距離.

分析 (1)電子垂直電場方向進(jìn)入電場,在沿電場方向先做勻加速直線運動,然后做勻減速直線運動,在垂直電場方向做勻速直線運動,根據(jù)運動學(xué)公式和牛頓第二定律,結(jié)合運動的對稱性求出電子在x方向分運動的周期.
(2)結(jié)合電子在y方向上做勻速直線運動,根據(jù)對稱性和周期性求出任意兩個交點的距離

解答 解:電子在電場中運動的受力情況及軌跡如圖所示.

在x>0的空間中,沿y軸正方向以v0的速度做勻速直線運
動,沿x軸負(fù)方向做勻加速直線運動,設(shè)加速度的大小為a,
則F=eE=ma$d=\frac{1}{2}a{t_1}^2$      $\overline{OA}={v_0}{t_1}$ 解得,${t_1}=\sqrt{\frac{2md}{eE}}$   $\overline{OA}={v_0}\sqrt{\frac{2md}{eE}}$
電子從A點進(jìn)入x<0的空間后,沿y軸正方向仍做v0的勻速直線運動,沿x軸負(fù)方向做加速度大小仍為a的勻減速直線運動,到達(dá)Q點.根據(jù)運動的對稱性得,電子在x軸方向速度減為零的時間t2=${t_1}=\sqrt{\frac{2md}{eE}}$,電子沿y軸正方向的位移$\overline{AB}$=$\overline{OA}={v_0}\sqrt{\frac{2md}{eE}}$
電子到達(dá)Q點后,在電場力作用下,運動軌跡 QCP1與QAP關(guān)于QB對稱,而后的運
動軌跡沿y軸正方向重復(fù)PAQCP1,所以有:
(1)電子的x方向分運動的周期$T=4{t_1}=4\sqrt{\frac{2md}{eE}}$
(2)電子運動的軌跡與y軸的各個交點中,任意兩個交點的距離$s=n\overline{AC}=2n\overline{OA}=2n{v_0}\sqrt{\frac{2md}{eE}}(n=1,2,3…)$
答:(1)電子的x方向分運動的周期$4\sqrt{\frac{2md}{eE}}$.
(2)電子運動的軌跡與y軸的各個交點中,任意兩個交點的距離$2n{v}_{0}\sqrt{\frac{2md}{eE}}(n=1,2,3…)$.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道電子在沿電場方向和垂直電場方向上的運動規(guī)律,抓住對稱性和周期性,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式進(jìn)行求解

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C.當(dāng)r由小于r0逐漸增大到大于2r0的過程中,分子間的引力勢能先增大后減小
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