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质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒悬停在空间...

质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒悬停在空间范围足够大的匀强电场中,电场强度大小为E1.在t=0时刻,电场强度突然增加到E2=4.0×103N/C,场强方向保持不变.到t=0.20s时刻再把电场方向改为水平向右,场强大小保持不变.取g=10m/s2.求:
(1)原来电场强度E1的大小?
(2)t=0.20s时刻带电微粒的速度大小?
(3)带电微粒运动速度水平向右时刻的动能?
(1)当场强为E1的时候,带正电微粒静止,重力与电场力平衡,由平衡条件求解电场强度E1的大小. (2)当场强为E2的时候,带正电微粒由静止开始向上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出加速度,由初速度为零和时间,由速度公式求解t=0.20s时刻带电微粒的速度大小. (3)t=0.20s时刻把电场方向改为水平向右后,粒子受到的电场力也变为水平向右,采用运动的分解法:竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度零的匀加速运动.由竖直方向匀减速运动求出速度减小到零的时间,此时速度即变为水平方向,由牛顿定律和速度公式结合求解速度水平向右时刻的速度,再求解动能. 【解析】 (1)当场强为E1的时候,带正电微粒静止,所以mg=E1q 所以 E1==2.0×103N/C     (2)当场强为E2的时候,带正电微粒由静止开始向上做匀加速直线运动,设0.20s后的速度为v, 由牛顿第二定律:E2q-mg=ma,得到a==10m/s2. 由运动学公式 v=at=2m/s    (3)把电场E2改为水平向右后,带电微粒在竖直方向做匀减速运动,设带电微粒速度达到水平向右所用时间为t1,则 0-v1=-gt1 解得:t1=0.20s  设带电微粒在水平方向电场中的加速度为a2, 根据牛顿第二定律 qE2=ma2,解得:a2=20m/s2  设此时带电微粒的水平速度为v2,v2=a2t1,解得:v2=4.0m/s 设带电微粒的动能为Ek,Ek==1.6×10-3J 答:(1)原来电场强度E1的大小是2.0×103N/C;     (2)t=0.20s时刻带电微粒的速度大小是2m/s;     (3)带电微粒运动速度水平向右时刻的动能1.6×10-3J.
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考点分析:
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Ⅰ.使电子以初速度v1垂直通过宽为L的匀强电场区域,测出偏向角θ,已知匀强电场的场强大小为E,方向如图(a)所示
Ⅱ.使电子以同样的速度v1垂直射入磁感应强度大小为B、方向如图(b)所示的匀强磁场,使它刚好经过路程长度为L的圆弧之后射出磁场,测出偏向角φ,请继续完成以下三个问题:
(1)电子通过匀强电场和匀强磁场的时间分别为多少?
(2)若结果不用v1表达,那么电子在匀强磁场中做圆弧运动对应的圆半径R为多少?
(3)若结果不用v1表达,那么电子的比荷e/m为多少?

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(2)物块到达圆弧轨道最低点B时,轨道对它的支持力的大小?
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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