题目内容
5.(1)带电微粒运动过程中加速度a;
(2)带电微粒在运动过程中的电势能变化量△EP.
分析 微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力的合力必定平沿直线做匀减速直线运动,微粒的加速度可有牛顿运动定律求出.根据能量守恒研究微粒电势能的变化,从而即可求解.
解答
解:(1)由题分析,结合受力分析图,可知,微粒做匀减速直线运动,动能减小,
则有:tanθ=$\frac{ma}{mg}$
解得a=gtanθ,
(2)因重力做功mgd,微粒的重力势能减小,动能不变,
根据能量守恒定律得知,微粒的电势能增加了mgd.
那么微粒的电势能增加量△?=ma$\frac{d}{sinθ}$,
又△?=qU,因此微粒从A点到B点的过程电势能增加$\frac{mgd}{cosθ}$.
答:(1)带电微粒运动过程中加速度gtanθ;
(2)带电微粒在运动过程中的电势能变化量$\frac{mgd}{cosθ}$.
点评 本题是带电粒子在电场中运动的问题,关键是分析受力情况,判断出电场力方向.
练习册系列答案
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16.
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10.
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17.关于物体的运动,下列现象不可能存在的是( )
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14.
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15.
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| A. | 应把选择开关换到“×1Ω”挡,将欧姆表重新调零后再测量 | |
| B. | 应把选择开关换到“×100Ω”挡,将欧姆表重新调零后再测量 | |
| C. | 为了使测量值比较准确,应该用两手分别将两表笔与待测电阻两端紧紧捏在一起,使表笔与待测电阻接触良好 | |
| D. | 使用完毕应把选择开关打到OFF或交流电压值的最大档 |