题目内容
9.分析 电子释放后先在第一象限做匀加速直线运动,进入第二象限做类似平抛运动;对直线加速过程根据动能定理列式;对类平抛运动根据分位移公式列式,位移的偏转角的正切值为速度偏转角的正切值的2倍.
解答 解:电子的直线加速过程,根据动能定理,有:eE1x=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$;
进入第二象限后,做类似平抛运动,故:
L=v0t,
y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
其中:a=$\frac{e{E}_{2}}{m}$,
速度的偏转角正切值为位移的偏转角正切值的2倍,故:
$\frac{1}{2}$tan45°=$\frac{y}{L}$,
联立解得:
x=$\frac{{E}_{2}L}{2{E}_{1}}$,y=$\frac{L}{2}$;
答:电子释放点的坐标($\frac{{E}_{2}L}{2{E}_{1}}$,$\frac{L}{2}$).
点评 本题关键是明确电子的受力情况和运动情况,知道电子先做匀加速直线运动,再做类似平抛运动,根据动能定理和类平抛运动的分运动公式列式求解.
练习册系列答案
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17.
如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达一竖直墙面时,速度与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 小球水平抛出时的初速度大小为gtanθ | |
| B. | 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为$\frac{θ}{2}$ | |
| C. | 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变短 | |
| D. | 若小球初速度增大,则速度与竖直方向的夹角θ减小 |
14.甲、乙两物体所受的重力之比为1:2,甲,乙两物体所在的位置高度之比为2:l,它们分别做自由落体运动,则( )
| A. | 落地时的速度之比是2:1 | B. | 落地时的速度之比是1:1 | ||
| C. | 下落过程中的加速度之比是2:1 | D. | 下落过程加速度之比是1:1 |
1.
在如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r.开关S1、S2、S3、S4均闭合,C是水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P,下列哪些方法会使P向上运动( )
| A. | 断开S2 | |
| B. | 适当减小两板之间的距离 | |
| C. | 断开S4并适当减小两板之间的距离 | |
| D. | 断开S4并适当减小两板之间的正对面积 |
18.
平行板电容器两板间有匀强电场,其中有一个带电液滴处于静止,如图所示.以下变化能使液滴向上运动的是( )
| A. | 保持电键S闭合,将电容器的下极板稍稍下移 | |
| B. | 保持电键S闭合,将电容器的上极板稍稍右移 | |
| C. | 将电键S断开,并将电容器的下极板稍稍向左平移 | |
| D. | 将电键S断开,并将电容器的上极板稍稍下移 |