分析 (1)帶電微粒做直線運動,所受的合力與速度在同一直線上,可以判斷微粒的運動性質(zhì);
(2)由力的合成,求出電場強度的大小和方向;
(3)微粒從A點運動到B點,做勻減速運動,剛好到B點速度為零,由運動學(xué)公式求解微粒射入電場時的最小速度.
解答 解:(1)帶電微粒做直線運動,所受的合力與速度在同一直線上,則帶電微粒受力如圖所示;
由圖可知,合力與速度方向相反;故粒子一定做勻減速直線運動;
(2)
由力的合成可知:mg=qE•tanθ
可得:E=$\frac{mg}{qtanθ}$=$\frac{4.5×1{0}^{-7}×10}{1.5×1{0}^{-10}×0.75}=4×1{0}^{4}V/m$,方向水平向左.
(2)微粒從A到B做勻減速直線運動,則當(dāng)VB=0時,粒子進入電場速度VA最小.
由動能定理:-mglsinθ-qElcosθ=0-$\frac{1}{2}$mVA2
代入數(shù)據(jù)得:VA=10m/s
答:(1)微粒做勻減速直線運動;
(2)電場強度的大小為4×104N/c,方向水平向左.
(3)使微粒從A點運動到B點,微粒射入電場時的最小速度是10m/s
點評 本題要掌握質(zhì)點做直線運動的條件:合力與速度共線,由動能定理求解最小速度,也可以由牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合進行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由n=4能級躍遷到n=1能級發(fā)射出的光子頻率最小 | |
B. | 由n=4能級躍遷到n=3能級發(fā)射出的光子頻率最小 | |
C. | 能夠從金屬鉀表面打出光電子的總共有6種頻率的光子 | |
D. | 由n=4能級躍遷到n=1能級發(fā)射出的光子從金屬鉀表面打出光電子時,光電子獲得的初動能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 入射速率越大,電子的運動時間越長 | |
B. | 入射速率越大,電子的運動軌跡越長 | |
C. | ab邊射出的電子,它們運動的時間都相等 | |
D. | ab邊射出的電子,它們運動的周期都相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小滑塊的加速度為零 | |
B. | 小滑塊做勻變速運動 | |
C. | 小滑塊加速度大小不變 | |
D. | 小滑塊滑行時所受合外力大小一定小于mg |
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A. | 三顆星的軌道半徑均為$\frac{{\sqrt{3}}}{3}a$ | |
B. | 三顆星表面的重力加速度均為$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | |
C. | 一顆星的質(zhì)量發(fā)生變化,不影響其他兩顆星的運動 | |
D. | 三顆星的周期均為2πa$\sqrt{\frac{a}{3Gm}}$ |
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A. | 在關(guān)于物質(zhì)波的表達式E=hv和P=$\frac{h}{λ}$中,波長λ、頻率v都是描述物質(zhì)波動性的物理量 | |
B. | 光的偏振現(xiàn)象說明光是縱波 | |
C. | 光的干涉和衍射現(xiàn)象說明光具有粒子性 | |
D. | 光電效應(yīng)既顯示了光的粒子性,又顯示了光的波動性 |
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