分析 (1)微粒的重力和所受空氣阻力均不計,只有電場力對微粒做功,根據(jù)動能定理求微粒打在B板上的動能;
(2)微粒初速度方向垂直于極板向下時,到達B板時間最短.由運動公式求出最短時間.
(4)沿平行于極板方向噴出的微粒能落到B板最遠,微粒最后落在B板上所形成的圖形為圓,圓的半徑等于類似平拋運動的微粒的水平分位移,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度,然后根據(jù)運動學公式列式求解分位移公式,即可求得面積.
解答 解:(1)電場力對每個微粒所做的功為 W=qEd
微粒從A板到B板過程,根據(jù)動能定理得 W=EkB-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
則得 EkB=qEd+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=2.0×10-16×1.0×103×0.40+$\frac{1}{2}×5×1{0}^{-15}×{2}^{2}$=9×10-14J
(2)沿垂直于極板方向噴出的微粒到B板的時間最短.
由EkB=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$得
v=$\sqrt{\frac{2{E}_{kB}}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×9×1{0}^{-14}}{5×1{0}^{-15}}}$m/s=6m/s
根據(jù)運動學公式得 $\frac{{v}_{0}+v}{2}$t=d
所以微粒到達B板所需的最短時間為 t=$\frac{2d}{{v}_{0}+v}$=$\frac{2×0.4}{2+6}$s=0.1s
(3)沿平行于極板方向噴出的微粒能落到B板最遠,根據(jù)對稱性可知,微粒最后落在B板上所形成的圖形是圓形.
由牛頓第二定律得:
a=$\frac{qE}{m}$=$\frac{2×1{0}^{-16}×1×1{0}^{3}}{5×1{0}^{-15}}$m/s2=40m/s2
由類平拋運動規(guī)律得
R=v0t1
d=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$
則圓形面積為 S=πR2
聯(lián)立解得 S=0.25m2.
答:
(1)微粒打在B板上的動能為9.0×10-14J.
(2)沿垂直于極板方向噴出的微粒到B板的時間最短,最短時間為0.1s.
(3)沿平行于極板方向噴出的微粒能落到B板最遠,微粒最后落在B板上所形成的圖形是圓形,面積的大小為0.25m2.
點評 本題是實際問題,考查理論聯(lián)系實際的能力,關(guān)鍵在于要弄清物理情景,建立物理模型,掌握類平拋運動研究的方法:運動的分解法.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲比乙運動快,且早出發(fā),所以乙追不上甲 | |
B. | t=20 s時,乙追上了甲 | |
C. | t=20 s時,甲乙之間的距離為乙追上甲前的最大距離 | |
D. | 在t=20 s之前,甲比乙運動快;在t=20 s之后,乙比甲運動快 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在t=$\frac{T}{4}$時刻電流表的示數(shù)為$\frac{{BLv_m^{\;}}}{{\sqrt{2}{k^2}R}}$ | |
B. | 導體棒兩端的最大電壓為BLvm | |
C. | 電阻R上消耗的功率為$\frac{{{B^2}{L^2}v_m^2}}{{2{k^2}R}}$ | |
D. | 從t=0至t=$\frac{T}{4}$的時間內(nèi)水平外力所做的功為$\frac{{{B^2}{L^2}v_m^2}}{{8{k^2}R}}$T |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電動機兩端的電壓1 V | B. | 電動機兩端的電壓6 V | ||
C. | 電動機的輸入功率10 W | D. | 電動機的輸出功率9 W |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
時刻(s) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.0 |
速度(m/s) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一個力必定聯(lián)系著兩個物體,其中每個物體既是受力物體,又是施力物體 | |
B. | 放在桌面上的木塊受到桌面對它向上的彈力,這是由于木塊發(fā)生微小形變而產(chǎn)生的 | |
C. | 壓縮彈簧時,手先給彈簧一個壓力F,等彈簧再壓縮x距離后才反過來給手一個彈力 | |
D. | 重心一定在物體的幾何中心 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲做勻速運動,乙做勻加速運動 | |
B. | 2s時甲乙相距最遠,相距為20m | |
C. | 在4s時乙追上甲 | |
D. | 在第4s內(nèi),甲的平均速度大于乙的平均速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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