分析 (1)根据平行四边形定则求出C点的速度,从而得出电子在C点的动能.
(2)运用动能定理求出O、C两点间的电势差.
解答 解:(1)电子做类平抛运动,分解末速度得:电子在C点时的速度为:
vt=$\frac{{v}_{0}}{cos30°}$①
而Ek=$\frac{1}{2}$mv2②
联立①②得:Ek=$\frac{1}{2}$m$\frac{{v}_{0}}{cos30°}$2=2.4×10-18 J
(2)对电子从O到C,由动能定理,有
eU=$\frac{1}{2}$mvt2-$\frac{1}{2}$mv02③
联立①③得:U=$\frac{{mv}_{0}^{2}}{6e}$=3.8 V.
答:(1)电子在C点时的动能是2.4×10-18 J
(2)O、C两点间的电势差大小是3.8 V
点评 解决本题的关键知道粒子垂直电场进入做类平抛运动,在垂直电场方向上的速度不变,做匀速直线运动,沿电场方向做匀加速直线运动
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| A. | 由B=$\frac{F}{IL}$知,B与F成正比,与IL成反比 | |
| B. | 由B=$\frac{F}{IL}$知,B方向就是F的方向 | |
| C. | B是描述磁场性质的物理量,由磁场自身因素决定,与外界无关 | |
| D. | 电流在磁场中某处受力为零时,该处的磁感强度B一定等于零 |
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| A. | I1:I2=3:1 | B. | F1:F2=1:1 | C. | P1:P2=9:1 | D. | q 1:q 2=1:3 |
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| A. | 沿斜面加速上滑 | B. | 仍处于静止状态 | ||
| C. | 受到的摩擦力不变 | D. | 受到的合力减小 |
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| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{10}}{4}$ |
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| A. | B对墙的压力减小 | B. | A与B之间的作用力减小 | ||
| C. | 地面对A的摩擦力不变 | D. | A对地面的压力不变 |
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