A. | 小球初速度大小為$\frac{2}{3}$$\sqrt{gL}$ | |
B. | 兩金屬板間所加電壓大小為$\frac{mgL}{2q}$ | |
C. | 小球最終從點(L,L)處射出金屬板 | |
D. | 小球最終落在下金屬板上的點(L,$\frac{5L}{6}$)位置處 |
分析 小球在開始時的一段時間內(nèi)做平拋運(yùn)動,將位置坐標(biāo)代入即可求出初速度的大;根據(jù)做勻速直線運(yùn)動的條件即可求出兩金屬板間所加電壓大小;結(jié)合兩段運(yùn)動運(yùn)動的特點,求出小球的出射點(或落點).
解答 解:A、小球開始時做平拋運(yùn)動,水平方向:$\frac{2}{3}L={v}_{0}t$,豎直方向:$\frac{1}{2}L=\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}$;所以:${t}_{1}=\sqrt{\frac{L}{g}}$;${v}_{0}=\frac{2L}{3{t}_{1}}=\frac{2L}{3\sqrt{\frac{L}{g}}}=\frac{2}{3}\sqrt{gL}$.故A正確;
B、加一恒定電壓U后小球開始做勻速直線運(yùn)動,所以電場力與重力大小相等,即:$\frac{qU}{L}=mg$,則:U=$\frac{mgL}{q}$.故B錯誤;
C、D、極板之間加電壓時,小球在豎直方向的速度:${v}_{y}=g{t}_{1}=g•\sqrt{\frac{L}{g}}=\sqrt{gL}$.加電壓后的運(yùn)動的時間:${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{{v}_{0}}=\frac{L-\frac{2}{3}L}{\frac{2}{3}\sqrt{gL}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{g}}$,豎直方向的位移:${y}_{2}={v}_{y}•{t}_{2}=\sqrt{gL}•\frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{g}}=\frac{1}{2}L$
所以在豎直方向的總位移:$y=\frac{1}{2}L+\frac{1}{2}L=L$,可知小球最終從點(L,L)處射出金屬板.故C正確,D錯誤.
故選:AC
點評 該題是帶電粒子在組合場中運(yùn)動,小球先做平拋運(yùn)動,后做勻速運(yùn)動,求出平拋運(yùn)動后的豎直方向的分速度(或速度偏轉(zhuǎn)角)是解答的關(guān)鍵.
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:多選題
A. | 沿垂直紙面方向向里看,微粒M的繞行方向為逆時針方向 | |
B. | 沿垂直紙面方向向里看,微粒M的繞行方向為順時針方向 | |
C. | 在微粒旋轉(zhuǎn)一周的時間內(nèi)電場力做功為零 | |
D. | 運(yùn)動過程中外力對微粒作功的代數(shù)和為零,故機(jī)械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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. | 平均速度就是平均速率 | |
B. | 平均速度是速度的平均值,它只有大小沒有方向 | |
C. | 汽車以速度v1經(jīng)過某路標(biāo),子彈以速度v2從槍筒射出,兩速度均為平均速度 | |
D. | 速度是矢量,用來描述物體運(yùn)動的快慢 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電子的衍射現(xiàn)象說明實物粒子具有波動性 | |
B. | 光的波長越小,光子的能量越小 | |
C. | 在放射性元素中摻雜某種穩(wěn)定元素并大幅度地降低它的溫度就可以減小它的半衰期 | |
D. | 在α、β、γ這三種射線中,γ射線的穿透能力最強(qiáng),α射線的電離能力最強(qiáng) |
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