分析 (1)根據(jù)閉合電路的歐姆定律求電容器兩端電壓,根據(jù)類平拋運動知識求粒子射入電場時的初速度大。
(2)根據(jù)類平拋運動知識求粒子射出電場的側(cè)向距離,在根據(jù)幾何知識求粒子打在屏幕上的位置與OO1的距離;
(3)由解出的偏移距離表達(dá)式討論可得粒子打在屏幕上的位置與OO1的最小距離.
解答 解:(1)由閉合電路歐姆定律得電容器兩端電壓為:U=$\frac{{R}_{2}E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}=\frac{E}{3}$
設(shè)粒子射入電場的初速度為v0,在平行板間做類平拋運動
有E0=$\frac{U}qvd7re0$,a=$\frac{q{E}_{0}}{m}$,d=v0t,y=$\frac{a{t}^{2}}{2}$
由y=$\fracgvxo703{4}$聯(lián)立解得:v0=$\sqrt{\frac{2qE}{3m}}$.
(2)設(shè)沒有平移時,粒子離開電場時速度與水平方向夾角為θ1,速度反向延長線過水平位移中點,有tanθ1=$\frac{1}{2}$
平移后,粒子在左半部分電場中運動的水平位移減半,則運動時間減半,由y=$\frac{a{t}^{2}}{2}$得,粒子在左半部分電場中側(cè)移的距離y1=$\fracx549mle{16}$
設(shè)粒子離開左側(cè)電場時速度與水平方向夾角為θ2,有tanθ2=$\frac{{y}_{1}}{\fracywtbdma{4}}=\frac{1}{4}$
粒子離開左側(cè)電場后做勻速運動,側(cè)移距離y2=$\fracccorerg{3}$tanθ2=$\fracch3mpnr{12}$
粒子在兩電場中的合軌跡不變,故粒子從O點到離開右側(cè)電場時側(cè)移距離y3=$\frac4gesvu5{4}$+y2=$\fracgr5kdwa{3}$
粒子打在屏幕上位置與OO1的距離為y總=y3+(d-$\fraccraibn4{3}$)tanθ1=$\frac{2d}{3}$.
(3)粒子能從右側(cè)電場射出,有xtanθ2≤$\frac1xpdxg5{4}$,得x≤d
粒子打在屏幕上位置與OO1的距離為y′=$\fraclptsk7m{4}$+xtanθ2+(d-x)tanθ1=$\frac{3d-x}{4}$
當(dāng)x=d時,y′最小,得y′min=$\fracsmn043t{2}$.
答:(1)粒子射入電場時的初速度大小為$\sqrt{\frac{2qE}{3m}}$;
(2)粒子打在屏幕上的位置與OO1的距離為$\frac{2d}{3}$;
(3)粒子打在屏幕上的位置與OO1的最小距離為$\fracrxv6qo2{2}$.
點評 解答此題的關(guān)鍵是知道粒子進(jìn)入電場后做類平拋運動,將運動分解兩個方向的簡單直線運動,從而確定側(cè)向位移,再由幾何知識可求.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人加速上升.重物加速下降 | |
B. | 人加速上升.重物靜止不動 | |
C. | 人與重物同時加速上升.同時到達(dá)頂端 | |
D. | 人與重物同時加速上升,但人運動得快 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A1不變,A2減小 | B. | V1不變,V2變大 | ||
C. | ab端輸入功率增大 | D. | ab端輸入功率減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子在三點的合力Fa=Fb=Fc | |
B. | 粒子必先過a,再到b,然后到c | |
C. | 粒子在三點的動能大小為EKb>EKa>EKc | |
D. | 粒子在三點的電勢能大小為EPc<EPa<EPb |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運行速度大于7.9 km/s | |
B. | 由于太空垃圾對衛(wèi)星運動的影響,會使衛(wèi)星的運行軌道變低,且線速度變大 | |
C. | 向心加速度與靜止在赤道上物體的向心加速度大小相等 | |
D. | 繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 28eV | B. | 12eV | C. | 4 eV | D. | 2 eV |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 水平拉力F保持不變 | B. | 地面對A的摩擦力保持不變 | ||
C. | 地面對A的摩擦力變小 | D. | 水平拉力F越來越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 7mg | B. | 4mg | C. | 3mg | D. | 2mg |
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