分析 (1)粒子先经过加速电场加速,后进入偏转电场偏转.由动能定理可以解得加速度获得的速度,即穿过B板时的速度.
(2)粒子进入偏转电场做类平抛运动,把其分解为水平方向的匀速直线运动,竖直方向的匀加速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学规律结合求解侧移距离.
(3)对偏转过程,利用分运动公式列式求解末速度的大小,根据tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$确定方向.
解答 解(1)粒子经加速电场的过程中,由动能定理得:qU1=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:v=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$
(2)对类似平抛过程,平行板方向做匀速直线运动,运动时间为:t=$\frac{L}{v}$,
垂直板方向做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得加速度为:a=$\frac{F}{m}=\frac{qE}{m}=\frac{q{U}_{2}}{md}$,
离开偏转电场时的侧移为:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
解得:y=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4{U}_{1}d}$;
(3)对类似平抛过程,竖直分速度为:vy=at=$\frac{{q{U_2}L}}{mdv}$;
合速度为:v′=$\sqrt{{v^2}+{v_y}^2}$=$\sqrt{{{\frac{{2q{U_1}}}{m}}^{\;}}+{{\frac{{q{U_2}^2{L^2}}}{{2m{U_1}{d^2}}}}^{\;}}}$;
速度偏转角的正切值为:tanθ=$\frac{v_y}{{{v_{\;}}}}$=$\frac{{{U_2}L}}{{2{U_1}d}}$;
答:(1)带电粒子穿过B板时的速度大小为$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$;
(2)带电粒子从偏转电场射出时的侧移量为$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4{U}_{1}d}$;
(3)带电粒子从偏转电场射出时的速度大小为$\sqrt{{\frac{2q{U}_{1}}{m}}^{\;}+{\frac{q{{U}_{2}}^{2}{L}^{2}}{2m{U}_{1}{d}^{2}}}^{\;}}$,速度偏转角的正切值tanθ=$\frac{{{U_2}L}}{{2{U_1}d}}$.
点评 本题要熟练运用运动的分解法研究类平抛运动,把类平抛运动分解成水平方向的匀速直线运动,竖直方向的匀加速直线运动,结合牛顿第二定律和匀变速直线运动规律解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 路程是矢量,位移是标量 | |
| B. | 物体沿某一方向做直线运动,通过的路程等于位移的大小 | |
| C. | 物体通过的路程不等,位移肯定也不相等 | |
| D. | 物体通过一段路程,位移不可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 利用线圈电流产生的焦耳热 | |
| B. | 利用线圈电流产生的红外线 | |
| C. | 利用线圈电流的磁场在炉内产生的涡流 | |
| D. | 利用线圈电流的磁场激发的微波 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 红光的折射率比紫光的折射率小 | |
| B. | 光从空气射入介质后,光的频率发生改变 | |
| C. | 绿光比红光更容易发生全反射 | |
| D. | 在同一介质中传播时,蓝光比红光的传播速率大 | |
| E. | 在同一双缝干涉装置中黄光的干涉条纹间距比蓝光干涉条纹间距宽 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 前3秒内的位移是6m | B. | 物体的加速度是1.2m/s2 | ||
| C. | 第3秒内的平均速度是1m/s | D. | 3S末的速度是3.6m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 两物体下落过程中,在同一时刻甲的速度比乙的速度大 | |
| B. | 下落1s末,它们的速度相同 | |
| C. | 各自下落1m时,它们的速度相同 | |
| D. | 下落过程中甲的加速度等于乙的加速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 弹力先做负功,再做正功,小朋友的动能一直减小 | |
| B. | 弹力先做正功,再做负功,小朋友的动能先增大后减小 | |
| C. | 弹力一直做负功,小朋友的动能一直减小 | |
| D. | 弹力一直做负功,小朋友的动能先增大后减小 |
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