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题目
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(10分)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?
答案
(1) (2)2m/s  (3)1.6×10-3J
解析

试题分析:(1)当场强为E1的时候,带正电微粒静止,所以mg=E1q
所以
(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  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 q E2=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
点评:本题学生明确场强大小改变后,微粒先做匀加速直线运动,电场E2改为水平向右后,要用运动的合成与分解即研究竖直方向的运动和水平方向的运动。
核心考点
试题【(10分)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】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
有一匀强电场,其场强为E,方向水平向右,把一个半径为r的光滑绝缘环,竖直放置于场中,环面平行于电场线,环的顶点A穿有一个质量为m,电量为q(q>0)的空心小球,如图所示,当小球由静止开始从A点下滑1/4圆周到B点时,小球对环的压力大小为(    )
A.2mgB.qEC.2mg+qED.2mg+3qE

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一质子以速度V穿过互相垂直的电场和磁场区域而没有发生偏转,则
A.若电子以相同速度V射入该区域,将会发生偏转
B.无论何种带电粒子,只要以相同速度射入都不会发生偏转
C.若质子的速度V’<V,它将向下偏转而做类似平抛运动
D.若质子的速度V’>V,它将向上偏转,其运动轨迹既不是圆弧也不是抛物线。

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在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m、带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如下图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,

问:(1)小球能在斜面上连续滑行多远?
(2)所用时间是多少?
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如图所示,相距为d的两带电平行板间同时存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,带电量为q的小球由下板边缘沿水平方向射入该区域,带电小球恰能在两板间做匀速圆周运动,则   (     )

A.小球一定带负电      
B.小球一定带正电
C.两板间电压为   
D.小球在两板间的运动时间为               
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一电子在匀强磁场中,以一固定的正电荷为圆心,在圆形轨道上运动,磁场方向垂直于它的运动平面,电场力恰是磁场力的三倍.设电子电量为e,质量为m,磁感强度为B,那么电子运动的可能角速度应当是    (        )  
A.B.C.D.

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