分析 (1)微粒只受重力和電場力作用,微粒做直線運動,則知其合力的方向與速度方向在同一條直線上.根據(jù)平行四邊形定則求出電場力的大小和方向,從而確定微粒的電性和電荷量.
(2)根據(jù)動能定理求出小球進入電場后在入射方向上的最大位移.或根據(jù)牛頓第二定律和速度位移公式結(jié)合求解.
解答 解:(1)電場線由等勢面高處指向等勢面低處,得知電場線方向水平向左.微粒做直線運動,知電場力和重力的合力方向與速度方向在同一條直線上,微粒的受力情況如圖所示,電場強度的大小為:
E=$\frac{U}brj3zjx$=$\frac{100}1tzhzfv$ V/m.
因電場力方向與電場強度方向相同,則微粒帶正電,且有:
mg=qE
則有:q=$\frac{mg}{E}$=$\frac{mgd}{100}$.
(2)帶電微粒在入射方向做勻減速運動,其加速度為:
a=$\frac{\sqrt{2}mg}{m}$=$\sqrt{2}$g.
則微粒在入射方向的最大位移為:
xmax=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2\sqrt{2}g}$
答:(1)微粒帶正電荷,電荷量是$\frac{mgd}{100}$.
(2)在入射方向的最大位移是$\frac{{v}_{0}^{2}}{2\sqrt{2}g}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道當(dāng)物體所受的合力與速度方向在同一條直線上,物體做直線運動,對于第二問,也可以根據(jù)動能定理進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在繞地球飛行的宇宙飛船中,自由飄浮的水滴呈球形,這是表面張力作用的結(jié)果 | |
B. | 當(dāng)分子間距離增大時,分子間作用力減小,分子勢能增大 | |
C. | 液晶顯示屏是應(yīng)用液晶的光學(xué)各向異性的特點制成的 | |
D. | 熱量能夠自發(fā)地從高溫物體傳到低溫物體,也能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體 | |
E. | 自然界發(fā)生的一切過程能量都守恒,符合熱力學(xué)第二定律的宏觀過程都能自然發(fā)生 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 參考系的選取是可以任意的 | |
B. | 必須選取地面為參考系 | |
C. | 選取不同的參考系來描述物體的運動,結(jié)果是相同的 | |
D. | 參考系是靜止的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 通過電動機的電流為2A | B. | 通過電動機的電流為10A | ||
C. | 電動機的輸入功率16 W | D. | 電源的輸出功率為16 W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩物體下降過程中重力勢能減小量相同 | |
B. | 到達底端時兩物體的動能相同 | |
C. | 重力的平均功率大小相等 | |
D. | 到達底端時重力的瞬時功率PA=PB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據(jù)v=$\frac{△s}{△t}$,當(dāng)△t非常小時,$\frac{△s}{△t}$就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,當(dāng)中用到了極限的思想 | |
B. | 在不需要考慮物體本身大小和形狀時,可以用質(zhì)點來代替物體,這是假設(shè)法 | |
C. | 借助激光器及平面鏡觀察桌面的微小形變的實驗中,運用了放大的思想 | |
D. | 在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 人拉繩的力和繩拉車的力是一對作用力和反作用力 | |
B. | 繩拉車的力和車拉繩的力一定同時產(chǎn)生、同時消失 | |
C. | 人拉繩的力和繩拉人的力是一對平衡力 | |
D. | 人拉繩的力和繩拉車的力一定大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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