分析 (1)從A點(diǎn)射出的粒子沿x軸方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),可求運(yùn)動(dòng)時(shí)間,由于其射出電場(chǎng)時(shí)的速度沿初速度方向,并且入射點(diǎn)與出射點(diǎn)的縱坐標(biāo)絕對(duì)值相等,可知粒子在兩電場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)具有對(duì)稱性,在每個(gè)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間都是總時(shí)間的一半,利用沿電場(chǎng)方向的勻變速運(yùn)動(dòng)規(guī)律可解場(chǎng)強(qiáng)大小
(2)凡是射出電場(chǎng)后能沿x軸正方向運(yùn)動(dòng)的粒子,其出射時(shí)沿y方向的分速度必為零,可知其運(yùn)動(dòng)軌跡相對(duì)于x軸具有對(duì)稱性,并且運(yùn)動(dòng)時(shí)間內(nèi)沿x正方向的位移必為2l0
解答 解:(1)設(shè)從A點(diǎn)射出的粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t,由運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性可知:
x軸方向,2l0=v0t
y軸方向,l0=$\frac{1}{2}\frac{qE}{m}(\frac{t}{2})^{2}$
解得,E=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{q{l}_{0}}$
(2)設(shè)到C點(diǎn)距離為△y處的粒子通過(guò)電場(chǎng)后也沿x軸正方向,粒子第一次到達(dá)x軸用時(shí)為△t,水平位移為△x,則
△x=v0△t,$△y=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}({△t)}^{2}$
若滿足2l0=n.2△x,(n=1、2、3、)則粒子出射方向也一定沿x軸正方向,
解得:△y=$\frac{{l}_{0}}{{n}^{2}}$(n=1、2、3、)
即AC間y坐標(biāo)為y=-$\frac{1}{{n}^{2}}$l0(n=1、2、3、)
答:(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度為$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{q{l}_{0}}$
(2)即AC間y坐標(biāo)為y=-$\frac{1}{{n}^{2}}$l0(n=1、2、3、)的粒子出電場(chǎng)后沿x軸正向運(yùn)動(dòng)
點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵是將粒子的運(yùn)動(dòng)沿著水平方向和豎直方向正交分解,然后根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式列式分析求解;解題過(guò)程中要巧妙借用軌跡圖分析.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 小李故事中的兔子和烏龜是在不同一地點(diǎn)出發(fā)的 | |
| B. | 小李故事中的兔子和烏龜是在同一地點(diǎn)出發(fā)的,但烏龜比兔子出發(fā)的要早 | |
| C. | 兔子和烏龜在比賽途中相遇過(guò)1次 | |
| D. | 烏龜和兔子同時(shí)通過(guò)預(yù)定位置xm到達(dá)終點(diǎn) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 將兩燈串聯(lián),接到220V電壓上,A燈功率大于B燈功率 | |
| B. | 將兩燈串聯(lián),接到220V電壓上,A燈功率等于B燈功率 | |
| C. | 將兩燈并聯(lián),接到220V電壓上,A燈功率大于B燈功率 | |
| D. | 將兩燈并聯(lián),接到220V電壓上,A燈功率等于B燈功率 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 若斜面光滑,A對(duì)擋板的作用力大小為2mgsinθ | |
| B. | 若斜面粗糙,A對(duì)擋板壓力為0 | |
| C. | 若木板沿斜面勻速運(yùn)動(dòng),A對(duì)擋板的作用力大小為2mgsinθ | |
| D. | 若木板沿斜面勻加速運(yùn)動(dòng),彈簧一定處于自然伸長(zhǎng)狀態(tài) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 36 m/s2 | B. | 0.01 m/s2 | C. | 0.05 m/s2 | D. | 180 m/s2 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 導(dǎo)線CD中的電流方向向左 | B. | AB導(dǎo)線CD中的電流方向向右 | ||
| C. | $\frac{I}{I′}$=$\sqrt{1-a}$ | D. | $\frac{I}{I′}$=$\sqrt{1+a}$ |
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