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19.如圖所示,一帶電微粒質量m=2.0×10-11kg、電荷量q=1.0×10-5C,從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場,微粒射出偏轉電場時的偏轉角θ=60°,已知偏轉電場金屬板長L=2$\sqrt{3}$cm,重力忽略不計,求:
(1)帶電微粒經U1=100V的電場加速后的速率;
(2)兩金屬板間偏轉電場的電場強度E的大。

分析 (1)根據動能定理求出帶電粒子經U1=100V的電場加速后的速率;
(2)帶電粒子在偏轉電場中做類平拋運動,將該運動分解,在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做初速度為零的勻加速直線運動,抓住等時性,結合運動學公式和牛頓第二定理求出偏轉電場的電場強度.

解答 解:(1)設帶電微粒經加速電場加速后的速率為v1
根據動能定理:$q{U}_{1}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$,
解得:${v}_{1}=\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×1{0}^{-5}×100}{2×1{0}^{-11}}}m/s=1{0}^{4}m/s$.
(2)帶電微粒在偏轉電場中只受電場力作用,做類平拋運動.
水平方向:L=v1t,
豎直方向:a=$\frac{qE}{m}$,
v2=at,
又$tanθ=\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$,
代入數據解得:E=104V/m.
答:(1)帶電微粒經U1=100V的電場加速后的速率為104m/s;
(2)兩金屬板間偏轉電場的電場強度E的大小為104V/m.

點評 本題考查了帶電粒子的加速和偏轉,關鍵掌握處理類平拋運動的方法,結合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解,難度不大.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.如圖所示,是商丘高鐵站的外景.雄偉壯觀的建筑,環(huán)境優(yōu)美的廣場,成為商丘市區(qū)的一道靚麗的風景線.高鐵于9月10日正式通車,使商丘人民的出行更加快捷.高速列車的運行速度可達到100m/s,從靜止啟動經20s就可達到此速度.普通快車的啟動加速度是.2.5m/s2,10 秒鐘可達到運行速度.從商丘到鄭州的路程為192Km,中間有5個車站,開封站的停車時間是5分鐘,其余的4個車站均停車3分鐘.加速時和減速時的加速度大小相等.求:

(1)高速列車的啟動加速度
(2)普通快車從商丘到鄭州需要多少分鐘的時間.
(3)從商丘到鄭州坐高速列車比坐普通快車節(jié)省多少分鐘的時間.

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10.某質點的v-t圖象如圖所示,則( 。 
A.前2s質點做勻加速直線運動B.4~6 s內質點勻速直線運動
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7.完全相同的兩金屬小球,相距為d(d遠大于小球的直徑),分別帶有q和3q的電荷量,其相互作用的引力為F,現(xiàn)將兩小球接觸,然后分開,放回原處,則它們相互作用的庫倫力為(  )
A.$\frac{F}{3}$,引力B.$\frac{F}{3}$,斥力C.$\frac{4F}{3}$,引力D.$\frac{4F}{3}$,斥力

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14.用螺旋測微器測量一根合金絲的直徑,為防止讀數時測微螺桿發(fā)生轉動,讀數前應先旋緊圖示的部件C(選填“A”、“B”、“C”或“D”),從圖中的示數可讀出合金絲的直徑為0.410mm.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.金屬小球A帶+3Q的電荷量,另一個完全相同的金屬小球B帶-Q的電荷量,將兩小球接觸后再分開,則B球的電荷量為(  )
A.0B.+QC.+2QD.+3Q

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.下列說法正確的是(  )
A.給電風扇供電時,電能全部轉化為機械能
B.給電風扇供電時,電能主要轉化為內能
C.給電熱器供電時,電能幾乎全部轉化為內能
D.給電熱器供電時,只有很少一部分電能轉化為內能

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示半圓軌道直徑BC=0.8m,水平軌道上AB=1.6m.m1,m2均為0.1kg的彈性球.若m1由高h處開始下滑與靜止在A處的球m2發(fā)生正碰,碰后m2運動經C點拋出后又與m1相碰,求:
(1)m2運動至C點時對軌道的壓力;
(2)m1開始下滑的高度(g取10m/s2).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.某空間區(qū)域的豎直平面內存在電場,其中豎直的一條電場線如圖1中虛線所示.一個質量為m、電荷量為q的帶正電小球,在電場中從O點由靜止開始沿電場線豎直向下運動.以O為坐標原點,取豎直向下為x軸的正方向,小球的機械能E與位移x的關系如圖2所示,不計空氣阻力.則( 。
A.從O到x1的過程中,小球的速率越來越大,加速度越來越大
B.電場強度大小恒定,方向沿x軸負方向
C.從O到x1的過程中,相等的位移內,小球克服電場力做的功相等
D.到達x1位置時,小球速度的大小為$\sqrt{\frac{2({E}_{1}-{E}_{0}+mg{x}_{1})}{m}}$

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