分析 (1)帶電粒子垂直進(jìn)入勻強電場后,只受電場力,做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速直線運動.由牛頓第二定律求出加速度,由運動學(xué)公式求出粒子飛出電場時的側(cè)移h,由幾何知識求解粒子到達(dá)PS界面時離D點的距離.
(2)畫出軌跡,由幾何知識解答.
(3)由運動學(xué)公式求出粒子飛出電場時速度的大小和方向.粒子穿過界面PS后將繞電荷Q做勻速圓周運動,由庫侖力提供向心力,由幾何關(guān)系求出軌跡半徑,再牛頓定律求解Q的電荷量.
解答 解:(1)粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離(側(cè)向位移):y=$\frac{1}{2}$at2;
又 a=$\frac{qU}{md}$,L=v0t
則得:y=$\frac{qU{L}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$
代入數(shù)據(jù)得:y=0.03m=3cm
帶電粒子在離開電場后做勻速直線運動,其軌跡與PS線交于a,設(shè)a到D的距離為Y.
由相似三角形得 $\frac{y}{Y}$=$\frac{\frac{1}{2}L}{\frac{1}{2}L+l}$=$\frac{\frac{1}{2}×8cm}{\frac{1}{2}×8cm+12cm}$=$\frac{1}{4}$
解得:Y=4y=12cm
(2)帶電粒子垂直進(jìn)入勻強電場后,只受電場力,做類平拋運動,在MN、PS間的無電場區(qū)域做勻速直線運動,界面PS右邊做圓周運動,最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上,軌跡如圖所示.
由幾何知識得,粒子圓周運動的半徑 r=$\sqrt{{Y}^{2}+{L}_{DO}^{2}}$=$\sqrt{1{2}^{2}+{9}^{2}}$cm=15cm
垂直打在放置于中心線上的熒光屏的位置離D點的距離 x=LDO+r=9cm+15cm=24cm
(3)帶電粒子到達(dá)a處時,帶電粒子的水平速度:vx=υ0=2×106m/s
豎直速度:υy=at=1.5×106m/s,
合速度為 v合=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=2.5×106m/s
該帶電粒子在穿過界面PS后將繞點電荷Q作勻速圓周運動.所以Q帶負(fù)電.
根據(jù)k$\frac{qQ}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}_{合}^{2}}{r}$,代入數(shù)據(jù)解得:Q=1.04×10-8C
答:
(1)粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離為3cm,到達(dá)PS界面時離D點12cm.
(2)垂直打在放置于中心線上的熒光屏的位置離D點24cm.
(3)點電荷Q帶負(fù)電,其電荷量的大小為1.04×10-8C.
點評 本題是類平拋運動與勻速圓周運動的綜合,分析粒子的受力情況和運動情況是基礎(chǔ).難點是運用幾何知識研究圓周運動的半徑.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 飛船在軌道I上的運行速率v0=$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
B. | 飛船在A點處點火時,動能增大 | |
C. | 飛船從A到B運行的過程中處于完全失重狀態(tài) | |
D. | 飛船在軌道Ⅲ繞月球運動一周所需的時間T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)過P點的速率,軌道1的一定大于軌道2的 | |
B. | 經(jīng)過P點的加速度,軌道1的一定大于軌道2的 | |
C. | 運行周期,軌道1的等于軌道2的 | |
D. | 具有的機械能,軌道1的一定大于軌道2的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v甲>v乙 | B. | m甲>m乙 | ||
C. | q甲>q乙 | D. | $\frac{{q}_{甲}}{{m}_{甲}}$>$\frac{{q}_{乙}}{{m}_{乙}}$ |
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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. | 動量守恒,機械能守恒 | B. | 動量和機械能都不守恒 | ||
C. | 動量守恒,機械能不守恒 | D. | 動量不守恒,機械能守恒 |
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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. | 彈簧壓縮到最短時兩木塊加速度相等 | |
B. | 彈簧壓縮到最短時兩木塊速度相等 | |
C. | 兩木塊速度相等時,加速度aA<aB | |
D. | 兩木塊加速度相同時,加速度vA<vB |
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