分析 (1)粒子在电场中做类平抛运动,由运动的合成与分解可知粒子的末速度的大小;
(2、3)将粒子的运动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀加速直线运动,则由运动的合成与分解可求得电场强度;由动能定理可求得两板间的距离.
解答
解:(1)粒子离开电场时速度如图所示,
由图示可知:v=$\frac{{v}_{0}}{cos30°}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$v0;
(2、3)带电粒子做类平抛运动,
在水平方向上:L=v0t,
粒子离开电场时,粒子竖直方向的分速度:vy=v0tan30°,
两板间的距离:d=y=$\frac{{v}_{y}}{2}$t,
解得:d=$\frac{\sqrt{3}}{6}$L;
粒子从射入电场到离开电场,
由动能定理得:qEd=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:E=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{qL}$;
答:(1)粒子末速度大小为2ν0;
(2)电场强度大小为$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{qL}$;
(3)两极板间距离为$\frac{\sqrt{3}}{6}$L;
点评 本题考查带电粒子在电场中的运动,若垂直电场线进入则做类平抛运动,要将运动分解为沿电场线和垂直于电场线两个方向进行分析,利用直线运动的规律进行求解.
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:选择题
| A. | 若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长 | |
| B. | v0取合适值,粒子可以到达E点 | |
| C. | 能到达EF边界的所有粒子所用的时间均相等 | |
| D. | 粒子从F运动到EG边所用的最长时间为$\frac{5πm}{12qB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | U随R的增大而减小 | B. | 当R=0时,U=0 | ||
| C. | 当电路断开时,I=0,U=E | D. | 当R增大时,U也会增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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