精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°.金属板长L=20cm,两板间距d=10cm.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v1是多大?
(2)微粒射出电场时的速度为多大?
(3)两金属板间的电压U2是多大?

分析 (1)微粒在电场中加速,根究动能定理可直接求得速度的大小;
(2)微粒在电场中偏转,根据合速度与分速度间的关系即可求出合速度;
(3)微粒在电压U2间偏转,做类平抛运动,求出两金属板间的电压U2是;

解答 解:(1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理有:
${U_1}q=\frac{1}{2}m{v_1}^2$

解得:${v_1}=\sqrt{\frac{{2{U_1}q}}{m}}$=1.0×104m/s
(2)设微粒射出电场时的速度v,由运动的合成与分解可得:
v1=vcosθ
解得:v=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$×1 04m/s=1.16×104m/s
(3)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动
水平方向:${v_1}=\frac{L}{t}$
带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
竖直方向:$a=\frac{Eq}{m}=\frac{{q{U_2}}}{dm}$
 
${v_2}=at=\frac{{q{U_2}}}{dm}•\frac{L}{v_1}$
 
由几何关系有:$tanθ=\frac{v_2}{v_1}=\frac{{q{U_2}L}}{dmv_1^2}=\frac{{{U_2}L}}{{2d{U_1}}}$
 
${U_2}=\frac{{2d{U_1}}}{L}tanθ$
解得:U2 =100V
答:(1)微粒进入偏转电场时的速度v1是1.0×104m/s;
(2)微粒射出电场时的速度为1.16×104m/s;
(3)两金属板间的电压U2是100V;

点评 此题考查动能定理、动力学规律与牛顿第二定律及结合几何知识来综合解题,同时学会处理类平抛运动的方法,培养学生形成一定的思路与能力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.将一小球以40m/s的初速度竖直向上抛出,在空中运动7s,不计空气阻力.已知重力加速度为10m/s2.可以判断小球(  )
A.机械能先减小再增大B.在最高点达到平衡状态
C.位移大小为125米D.平均速度大小为5m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,正方形ABCD处于真空中一对等量异种点电荷形成的电场中,点电荷和正方形共面.已知AC连线为电场中的一条等势线(图中未画出),下列分析正确的是(  )
A.B、D两点场强大小一定相等
B.A、C两点场强大小一定相等
C.B、D两点电势可能相等
D.若将一电荷先从A移到B,再从B移到C,电势能的变化量大小相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示为直流电动机提升重物的装置,重物的质量m=50kg,电源的电动势ε=110V.不计电源电阻及各处的摩擦,当电动机以v=0.9m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=5A,试求电动机线圈的电阻.(g=10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带电,在带正电被喷工件的静电力作用下,向被喷工件运动,最后吸附在其表面.在涂料微粒向工件靠近的过程中(  )
A.涂料微粒带正电B.离工件越近,所受库仑力越大
C.电场力对涂料微粒做正功D.涂料微粒的电势能增加

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.压敏电阻的阻值随所受压力的改变而改变,利用这种效应可以测量压力大小.若图1为某压敏电阻在室温下的电阻--压力特性曲线,其中RF、RO分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量压力下该压敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.6-1.0N,不考虑压力对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值Ro=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表④,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表⑦,量程3v,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3v,内阻不计
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将压敏电阻置人待测压力中.测量数据如表:
123456
U(V)00.450.911.51.792.71
I(mA)00.30.61.01.21.8
根据上表可求出压敏电阻的测量值RF=1500Ω,结合图1可知待测压力的大小F=0.90N.
(3)试结合图1简要回答,压力F在0-0.2N和0.4-1.0N范围内压敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3所示的压敏电阻在外力下的电阻-外力曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图,某示波管内的聚焦电场,上下对称分布的实线和虚线分别表示电场线和等势线,一电子分别在a、b、c三点,所受的电场力为Fa、Fb和Fc,所具有的电势能为Ea,Eb,Ec,则他们的大小关系是(  )
A.Fa>Fc,Ea<EcB.Fa>Fb,Ea>EbC.Fb<Fc,Eb<EcD.Fb>Fc,Eb>Ec

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为电键,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0闭合、S断开,现将S闭合,则(  )
A.电压表V的读数变大,电流表A的读数变小
B.电压表V的读数变大,电流表A的读数变大
C.电压表V的读数变小,电流表A的读数变小
D.电压表V的读数变小,电流表A的读数变大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.波速均为v=1m/s的甲、乙两列简谐横 波都沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰.关于这两列波,下列说法正确的 是(  )
A.从图示的时刻开始经过1.0 s,P质点沿 x轴正方向发生的位移为2 m
B.从图示时刻开始,P处质点与0处质点将同时回到各自的平衡位置
C.甲图中P处质点比M处质点先回到平衡位置
D.如果这两列波相遇,可以发生干涉现象

查看答案和解析>>

同步练习册答案