题目内容
17.在点电荷-Q的电场中某位置,离子${\;}_{1}^{1}$H从该处脱离电场束缚的逃逸速度大小为v0,则离子${\;}_{1}^{2}$H要从该位置逃逸此电场束缚,需要的最小速度为$\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{0}$.分析 处于负电荷的电场中的正电荷具有的电势能为负,当离子从该处脱离电场束缚后,离子的电势能为0,动能转化为电势能,由此即可得出结论.
解答 解:离子在从负电荷的电场中逃逸的过程中,动能逐渐减小,电势能逐渐增大,当恰好能逃逸时,动能恰好转化为无穷远处的电势能.设离子在开始时的位置处的电势能为EP,则离子${\;}_{1}^{1}$H能量转化的过程中:
${E}_{P}+\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=0$
离子${\;}_{1}^{1}$H和离子${\;}_{1}^{2}$H都带一个单位的正电荷,电量相等,所以在相同的位置处的电势能是相等的.离子${\;}_{1}^{2}$H的质量数是离子${\;}_{1}^{1}$H质量数的2倍,则:
${E}_{P}+\frac{1}{2}•2m{v}^{2}=0$
联立得:$v=\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{0}$
故答案为:$\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{0}$
点评 离子${\;}_{1}^{1}$H的逃逸的过程其本质是能量转化的过程,是动能转化为电势能的过程,该过程类似于卫星逃逸出地球的吸引力的过程.解答该题需要一定的知识迁移能力.
练习册系列答案
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5.
如图所示,一质量为M的物体内有光滑的圆形轨道,另一质量为m的小球恰好能沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动,A、B两点分别为轨道的最高点和最低点,C点与圆心O在同一水平线上,小球运动时,物体M在水平地面上始终静止不动,则关于小球运动过程中,地面对物体M的支持力FN的下列说法正确的是( )
| A. | 小球经过A点时,FN最小 | B. | 小球经过C点时,FN最小 | ||
| C. | 小球经过A点和C点时,FN相同 | D. | 小球经过B点时,FN大小等于6mg |
12.
质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是( )
| A. | M带负电,N带正电 | B. | M的速率小于N的速率 | ||
| C. | M的运行时间大于N的运行时间 | D. | 洛伦兹力对MN做正功 |
9.在科学的发展史上,很多科学家做出了卓越的贡献,下列符合事实的是( )
| A. | 哥白尼首先提出了日心说 | B. | 开普勒提出了行星运行的三个规律 | ||
| C. | 伽利略提出了万有引力定律 | D. | 牛顿测出了万有引力常量 |
7.放在水平面上的物体的质量m=5kg,受到水平拉力F的作用,当F从零增大到15N时物体开始运动,下列说法正确的是( )
| A. | 当F=10N时,物体未被拉动,则静摩力大小是10N | |
| B. | 当F=1N时,物体不受静摩擦力的作用 | |
| C. | 物体与水平面之间的最大静摩擦力大于15N | |
| D. | 力F增加到15N时,物体受到的摩擦力突然变为零 |