题目内容
1.(1)求粒子进入AB板间时的初速度v0和粒子穿过界面MN时偏离中心线RD的距离y.
(2)粒子到达PS界面时离D点的距离Y.
分析 (1)由动能定理可得进入AB的初速度.带电粒子垂直进入匀强电场后,只受电场力,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动.由牛顿定律求出加速度,由运动学公式求出粒子飞出电场时的侧移h.
(2)由几何知识求解粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离.
解答 解:L1=8cm=0.08m,d=8cm=0.08m,L2=12cm=0.12m,
(1)由动能定理$q{U_0}=\frac{1}{2}mv_0^2$
得v0=2×106 m/s
粒子在板间做类平抛运动
水平方向:L1=v0t
竖直方向:$y=\frac{1}{2}a{t^2}$
由牛顿第二定律$q\frac{U}{d}=ma$
所以,$y=\frac{UL_1^2}{{4{U_0}d}}$(或$y=\frac{qUL_1^2}{2mdv_0^2}$)
代入数据得y=0.03m=3 cm
(2)粒子离开偏转电场时竖直速度vy=at
vy与水平方向夹角θ满足$tanθ=\frac{v_y}{v_0}$
粒子离开电场后做匀速直线运动,竖直位移y'=L2tanθ
$Y=y+y'=\frac{{qU{L_1}({L_1}+2{L_2})}}{2mdv_0^2}=\frac{{U{L_1}({L_1}+2{L_2})}}{{4{U_0}d}}$
代入相关数据得Y=0.12m=12 cm.
答:(1)粒子进入AB板间时的初速度v0为2×106m/s,粒子穿过界面MN时偏离中心线RD的距离为3cm.
(2)粒子到达PS界面时离D点的距离Y为0.12m.
点评 本题是类平抛运动与匀速圆周运动的综合,分析粒子的受力情况和运动情况是基础.难点是运用几何知识研究圆周运动的半径.
练习册系列答案
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13.下列说法中正确的是( )
| A. | 重力和电场力做功都与运动路径有关 | |
| B. | 在经典力学中,速度和时间的测量都与参考系选择有关 | |
| C. | 牛顿发现了万有引力定律,并计算出地球和太阳之间万有引力的大小 | |
| D. | 伽利略通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因 |
12.
真空中,两个相距L的固定点电荷E、F所带电荷量分别为QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且∠NEF>∠NFE.则( )
| A. | E带正电,F带负电,且QE<QF | |
| B. | 在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点 | |
| C. | 过N点的等势面与过N点的切线不垂直 | |
| D. | 负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 |
9.
电子在电场中运动时,仅受电场力作用,其由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示.图中一组平行等距实线可能是电场线,也可能是等势线,则下列说法中正确的是( )
| A. | 不论图中实线是电场线还是等势线,a点的电势都比b点低 | |
| B. | 不论图中实线是电场线还是等势线,a点的场强都比b点小 | |
| C. | 如果图中实线是电场线,则电子在a点动能较小 | |
| D. | 如果图中实线是等势线,则电子在b点动能较小 |
10.
伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,多次测量出铜球运动位移S对应的时间t,增大斜面的倾斜角度θ,重复以上实验,通过计算,从而证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动.其实验思想是( )
| A. | 铜球沿斜面运动时加速度较小,速度的测量比较容易 | |
| B. | 如果铜球做匀加速运动,则S1:S2:S3:…=1:4:9:… | |
| C. | 如果铜球做匀加速运动,则$\frac{S_1}{{{t_1}^2}}$=$\frac{S_2}{{{t_2}^2}}$=$\frac{S_3}{{{t_3}^2}}$ | |
| D. | 通过实验将斜面的倾斜角逐渐增大到90°,得出铜球在斜面上的运动和铜球的自由落体运动都是匀变速直线运动,更有说服力 |