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15.如图所示,一个质量为m,电荷量为q的粒子,自A点垂直电场线方向进入有界的匀强电场,它从B点飞出时速度为vB,vB方向与电场强度方向的夹角为120°,已知AB沿电场线方向相距d,不计重力,求:
(1)A、B两点间的电势差大小U;
(2)粒子从A运动到B的时间t;
(3)匀强电场的宽度L.

分析 (1)带电粒子竖直方向上做匀速直线运动,水平方向做匀加速直线运动,根据B点的速度分解,可求得vA,再根据动能定理求解B、A间的电势差;
(2)根据竖直方向匀加速运动,求出运动时间;
(3)根据竖直方向匀速运动,再由运动学公式求解电场的宽度.

解答 解:(1)带电粒子竖直方向上做匀速直线运动,水平方向做匀加速直线运动,由B点的速度分解可得:
  vA=vBcos30°=$\frac{\sqrt{3}}{2}{v}_{B}$
从A到B,由动能定理得:qUAB=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
又UBA=-UAB
联立得:UBA=$\frac{{m(v}_{A}^{2}-{v}_{B}^{2})}{2q}$=$\frac{m{v}_{B}^{2}}{8q}$
(2)水平方向有:x=d=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,a=$\frac{q{U}_{BA}}{mx}$
则得:x=$\frac{q{U}_{BA}}{2mx}$
解得:t=d$\sqrt{\frac{2m}{q{U}_{BA}}}$=$\frac{d}{4{v}_{B}}$
(3)微粒竖直方向匀速运动,则有:匀强电场的宽度为:
y=vAt=vBcos30°t=$2\sqrt{3}d$.
答:(1)AB间的电势差大小为$\frac{m{v}_{B}^{2}}{8q}$.
(2)微粒从A到B经历的时间为$\frac{d}{4{v}_{B}}$.
(3)匀强电场的宽度为$2\sqrt{3}d$.

点评 此题关键要掌握运动的合成与分解研究的方法,知道类平抛运动如何处理,并掌握运动学公式、牛顿第二定律、动能定理等规律,即可求解.

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5.一质点自原点开始在x轴上运动,初速度v0<0,加速度a<0.当a值不断减小直至为零,质点的(  )
A.速度不断减小,位移不断减小
B.速度不断减小,位移继续增大
C.速度不断增大,当a=0时,速度达到最大,位移不断增大
D.速度不断减小,当a=0时,位移达到最大值

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6.以35m/s的初速度竖直向上抛出一个小球,不计空气阻力,g取10m/s2.以下判断正确的是(  )
A.小球到达最大高度时的速度为0B.小球到达最大高度时的加速度为0
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(1)轻绳AC段的张力FAC与细绳EG的张力FEG之比;
(2)轻杆BC对C端的支持力;
(3)轻杆HG对G端的支持力.

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10.甲物体以1m/s的速度做匀速直线运动,出发5s后,另一物体乙从同一地点由静止开始以0.4m/s2的加速度向同一方向做匀加速直线运动,求:
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20.如图所示,质量分别为2m和m的两个小球固定在一根直角尺的两端A、B,直角尺的定点O处有光滑的固定转动轴,AO、BO的长分别为2L和L,开始时直角尺的AO部分处于水平位置而B在O的正下方,让该系统由静止开始自由转动.则当A刚转到O的正下方时,B球的速度的大小为(  )
A.0B.$\sqrt{\frac{gl}{6}}$C.$\sqrt{\frac{2gl}{3}}$D.$\sqrt{\frac{8gl}{3}}$

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A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.用铅笔记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降
E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相触
F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线.

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4.如图所示,倾斜传送带上表面以恒定的速度4m/s向下运动,将m=1kg的物体无初速度(可视为质点)轻放在传送带的上端,已知传送带与水平线的夹角为37°,物体与传送带间动摩擦因数μ=0.25,传送带长度为7m,sin37°=0.6  cos37°=0.8求
(1)物体刚放上传送带时的加速度大小;
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5.如图,分别读出游标卡尺和螺旋测微器的读数.

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