6.一個電子(質(zhì)量為9.1×10-31kg,電荷量為1.6×10-19C)以v0=7×107m/s的初速度沿著勻強電場的電場線方向飛入勻強電場,已知勻強電場的電場強度大小E=2×105N/C,不計重力,求:
(1)電子在電場中運動的加速度大小;
(2)電子進入電場的最大距離;
(3)電子進入電場最大距離的一半時的動能.(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)

分析 (1)電子在電場中只受電場力作用,根據(jù)牛頓第二定律即可求得加速度大小;
(2)電子做勻減速直線運動,由運動學公式可求得電子進入電場的最大距離.
(3)由功的公式求解電場力所做的功;根據(jù)動能定理可求得電子進入電場最大距離的一半時的動能.

解答 解:(1)電子沿著勻強電場的電場線方向飛入,僅受電場力作用,做勻減速運動,由牛頓第二定律,得:
qE=ma,
得:a=$\frac{qE}{m}$=$\frac{1.6×1{0}^{-19}×2×1{0}^{5}}{9.1×1{0}^{31}}$=3.5×1016m/s
(2)電子做勻減速直線運動.由運動學公式得:
v02=2ax,得:
x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{(7×1{0}^{7})^{2}}{2×3.{5×10}^{16}}$=7×10-2m.
(3)根據(jù)動能定理可得
-qE$\frac{x}{2}$=EK-$\frac{1}{2}$mv02
解得:
EK=1.1×10-16J
答:(1)電子在電場中運動的加速度大小3.5×1016m/s
(2)電子進入電場的最大距離為7×10-2m
(3)電子進入電場最大距離的一半時的動能為1.1×10-16J

點評 本題電子在勻強電場中做勻變速直線運動,由牛頓定律和運動學公式結(jié)合處理,也可以由動能定理求解.解題的關(guān)鍵在于正確受力分析,注意電場力的特點.

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16.如圖所示,某同學用插針法測定一半圓形玻璃磚的折射率.在平鋪的白紙上垂直紙面插大頭針P1、P2確定入射光線,并讓入射光線過圓心O,在玻璃磚(圖中實線部分)另一側(cè)垂直紙面插大頭針P3,使P3擋住P1、P2的像,連接O P3.圖中MN為分界面,虛線半圓與玻璃磚對稱,B、C分別是入射光線、折射光線與圓的交點,AB、CD均垂直于法線并分別交法線于A、D點.
(1)設(shè)AB的長度為a,AO的長度為b,CD的長度為m,DO的長度為n,為較方便地表示出玻璃磚的折射率,需用刻度尺測量a和m,則玻璃磚的折射率可表示為$\frac{a}{m}$.
(2)該同學在插大頭針P3前不小心將玻璃磚以O(shè)為圓心順時針轉(zhuǎn)過一小角度,由此測得玻璃磚的折射率將偏大(填“偏大”、“偏小”或“不變”).

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(1)斜面與貨物箱之間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)如果C點處的機器人操作失誤,未能將第一個到達C點的貨物箱搬走而造成與第二個貨物箱在斜面上相撞.求兩個貨物箱在斜面上相撞的位置到C點的距離; (本問結(jié)果可以用根式表示)
(3)從第一個貨物箱放上傳送帶A端開始計時,在t0=2s的時間內(nèi),貨物箱在傳送帶上留下的痕跡長度.

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(1)粒子進入?yún)^(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ的速度之比
(2)區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ的磁感應(yīng)強度之比
(3)已知區(qū)域Ⅰ的磁感應(yīng)強度B1=B0,求從粒子釋放到從區(qū)域Ⅰ邊緣飛出的總時間.

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