16.如圖所示,空間中存在著豎直向上的勻強電場,現(xiàn)有一帶負電的粒子,電荷量為q,質(zhì)量為m,從M點以初速度v0水平飛入電場,最后打到傾角為θ的擋板上的某點N,不計粒子重力,求:
(1)粒子打到擋板上時豎直速度的大。
(2)M、N兩點電勢差的絕對值.

分析 (1)小球在運動過程中受重力與電場力作用,做類平拋運動,根據(jù)類平拋運動的規(guī)律可明確位移方向,根據(jù)運動的合成和分解規(guī)律可求得豎直分速度;
(2)根據(jù)動能定理進行分析即可求得MN兩點的電勢差.

解答 解:(1)小球打在了斜面上,則可知位移夾角為θ,則由類平拋運動的規(guī)律可知:
水平位移為:x=v0t
豎直位移為:y=$\frac{{v}_{y}t}{2}$
位移夾角為:tanθ=$\frac{y}{x}$=$\frac{\frac{{v}_{y}t}{2}}{{v}_{0}t}$=$\frac{{v}_{y}}{2{v}_{0}}$
解得:vy=2v0tanθ
(2)打在斜面上的速度為:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$
由動能定理可知:Uq=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
解得:U=$\frac{2m{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{q}$
答:(1)粒子打到擋板上時豎直速度的大小為2v0tanθ
(2)M、N兩點電勢差的絕對值為$\frac{2m{v}_{0}^{2}ta{n}^{2}θ}{q}$

點評 本題考查帶電粒子在電場中的運動規(guī)律,要求能靈活準確利用平拋運動的結論進行分析,注意小球打在斜面上即告知了位移方向,從位移夾角入手分析即可正確求解.

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(1)金屬棒不掛沙桶時進入?yún)^(qū)域Ⅱ后做什么運動?(簡述理由)
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A.線框可能做加速度減小的加速運動
B.線框不可能做勻速運動
C.安培力對線框的沖量大小一定為mv
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4.一長為L的細線,上端固定于O點,下端拴一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小球,處于如圖所示的水平向右的勻強電場中.開始時,將細線拉成水平,釋放后小球從A點由靜止沿圓弧開始向下擺動,當細線轉過60°角時,小球到達B點速度恰好為零.試求:
(1)該小球帶電性質(zhì);
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11.如圖所示,勻強電場的電場強度E=103 V/m,在絕緣水平面上從A點由靜止釋放一質(zhì)量m=1Kg電荷量q=+2×10-3 C物體,在電場力的作用下物體沿水平面勻加速到B點.已知物體與水平面的動摩擦因數(shù)為0.1,從A到B的時間為2s,(取g=10m/s2

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A.小球經(jīng)過a點時,電勢能最小B.小球經(jīng)過a點時,線中的張力最小
C.小球經(jīng)過b點時,機械能最小D.小球經(jīng)過b點時,電勢能最小

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A.K閉合,減小A B板間的距離,則夾角θ增大
B.K閉合,減小A B板間的距離,則夾角θ減小
C.K斷開,使 B板豎直向上移動,則夾角θ不變
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D.若電子由P點運動到Q點,電場力做正功

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