5.如圖所示,真空中有一個沿水平方向的足夠大的勻強電場,一質(zhì)量m=4.5×10-7kg、帶電荷量q=1.5×10-10C的帶正電的粒子,以一定的初速度沿直線從A運動到B.已知線段AB與電場線的夾角θ=37°,A、B間距離L=3m.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字.求:
(1)粒子在電場中運動的性質(zhì),要求說明理由.
(2)電場強度的大小和方向.
(3)要使粒子恰好能從A點運動到B點,粒子在A點時的速度的大。

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.

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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
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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
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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
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