题目内容
13.(1)电场的方向.
(2)小球运动的加速度.
分析 首先对小球的受力情况和运动情况进行分析,小球受重力和电场力作用,因mg=qE且沿ON运动,所以电场力的方向与水平方向成30°角;
合力沿ON向下,小球应做匀减速直线运动,对二力进行合成,合力大小为mg,加速度为g.
解答 解:(1)因mg=qE,且小球沿与水平方向成30°的方向做匀变速直线运动,所以电场力与重力关于MN对称,电场力与水平方向的夹角应为30°,受力情况如图一所示,又因为电场力和场强在一条直线上,所以场强与水平方向的夹角应为30°.![]()
(2)由图知,合力沿ON方向向下,大小为mg,所以由牛顿第二定律可得加速度为:a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{mg}{m}$=g,方向沿ON向下.
答:(1)场强与水平方向的夹角应为30°;
(2)小球运动的加速度为g,方向沿ON向下.
点评 带电粒子在电场和重力场的复合场中运动问题的求解主要方法:
1.先进行受力分析:受力分析是基础,在受力分析时是否考虑重力必须注意题目条件;
2.运动过程分析:在运动过程分析中应注意物体做直线运动还是曲线运动;
3.根据不同的运动过程及物理模型选择合适的物理规律列方程求解;
4.常用的物理规律有:共点力的平衡条件、牛顿运动定律、运动学公式、动能定理、能量守恒定律、功能关系等;
5.思维方法:常用到力的合成与分解、运动的合成与分解、等效法、假设法、类比法等.
练习册系列答案
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15.以下说法不正确的是( )
| A. | 只有很小的物体才能视为质点,很大的物体不能视为质点 | |
| B. | 因为质点没有大小,所以与几何中的点没有区别 | |
| C. | 第5s内所包含的时间为1s,指的是第4s末到第5s初的时间间隔 | |
| D. | 一节课45分钟,45分钟指的是时间间隔 |
4.物体沿直线由A运动到B再运动到C,AB段平均速度为v1,运动时间为t1,BC段平均速度为v2,运动时间为t2,则( )
| A. | 若AB=BC,AC段平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| B. | 若AB=BC,AC段平均速度为$\sqrt{\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{2}}$ | |
| C. | 若t1=t2,AC段平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| D. | 若t1=t2,AC段平均速度为$\frac{2{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}$ |
1.
如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线1和2为等势线.a、b两个带电粒子以相同的速度从电场中M点沿等势线1的切线飞出,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,以下说法正确是( )
| A. | a的电势能减小,b的电势能先增加后减小 | |
| B. | a的速度将一直增大,b的速度将一直减小 | |
| C. | a、b两个粒子所带电荷电性相反 | |
| D. | a一定带正电,b一定带负电 |
5.现有一刻度盘总共有N小格、且刻度均匀,量程未准确确定的电压表V1,已知其量程在13~16V之间,内阻r1=150kΩ.为测定其准确量程U1,实验室提供了如下表所列的器材,要求方法简洁,尽可能减少误差,并能测出多组数据.
(1)某同学设计了如图所示的甲、乙、丙三种电路图你认为选择乙(填“甲”、“乙”或“丙”)电路图测量效果最好.

(2)若选择测量数据中的一组来计算V1的量程U1,则所用的表达式U1=$\frac{N{r}_{1}}{{N}_{1}{r}_{2}}$U2,式中各符号表示的物理量是:N:V1的总格数,N1:V1的读出格数,U2:V2的读数,r1:待测表内阻,r2:V2表内阻.
| 器材(代号) | 规格 |
| 标准电压表V2 | 量程3V,内阻r2=30kΩ |
| 电流表A | 量程3A,内阻r3=0.01Ω |
| 滑动变阻器R | 总阻值1kΩ |
(2)若选择测量数据中的一组来计算V1的量程U1,则所用的表达式U1=$\frac{N{r}_{1}}{{N}_{1}{r}_{2}}$U2,式中各符号表示的物理量是:N:V1的总格数,N1:V1的读出格数,U2:V2的读数,r1:待测表内阻,r2:V2表内阻.
2.
空间中存在沿x轴正方向的电场,x轴上各点的电场强度随x的变化情况如图所示,下列叙述正确的是( )
| A. | x1、x2两处电势相同 | |
| B. | 电子在x1处电势能小于在x2处的电势能 | |
| C. | x=0处与x1处两点之间的电势差为U=E0x1 | |
| D. | 电子沿x轴从x1处运动到x2处,电场力先做负功再做正功 |