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如圖所示為兩組平行金屬板,一組豎直放置,一組水平放置,今有一質量為m、電量為q的電子靜止在豎直放置的平行金屬板的A點,經電壓U0加速后通過B點進入兩板間距為d、電壓為U的水平放置的平行金屬板間,若電子從兩塊水平平行板的正中間射入,且最后電子剛好能從右側的兩塊平行金屬板穿出,A、B分別為兩塊豎直板的中點,求:

(1)電子通過B點時的速度大小;
(2)右側平行金屬板的長度;
(3)電子穿出右側平行金屬板時的動能。

(1)(2)(3)

解析試題分析:(1)由動能定理,解得;(2)粒子在偏轉電場中豎直方向做勻加速運動 ,解得;(3)根據動能定理,電子穿出右側平行金屬板時的動能 。
考點:此題考查動能定理及類平拋運動。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)如圖所示,傾角為θ的粗糙斜面的底端有一凹形小滑塊,在底端豎直線上離底端高度為H處有一個小球,小球以一定的水平速度v0拋出。

(1)要使小球垂直打在斜面上,試推導小球離斜面底端的高度H與小球速度v0之間的關系。
(2)若斜面傾角θ=37°,凹形小滑塊的質量m=1kg,小滑塊與斜面間的動摩擦因數μ=0.25。現(xiàn)小滑塊以某一初速度從斜面底端上滑,同時在斜面底端正上方的小球以初速度3m/s水平拋出,經過一段時間,小球恰好垂直斜面方向落入凹槽,此時,小滑塊還在上滑過程中。求小滑塊運動的時間和小滑塊的動能變化量。(已知sin37°=0.6, cos37°=0.8, g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(15分)如圖所示,兩帶有等量異種電荷的平行金屬板M、N豎直放置,兩板間的距離d=0.4m,現(xiàn)將一質量m=1.0×102kg、電荷量q=+4×105C的帶電小球從兩極板上方A點,以v0=2m/s的初速度水平拋出,A點距離兩板上端的高度h=0.2m,之后小球恰從M板頂端位置無碰擦地進入板間,做直線運動,直至打在N板上的B點,設空氣阻力不計,g=10m/s2,勻強電場只存在于M、N之間,求:

⑴小球進入電場時的速度大小和方向;
⑵兩極板間的電勢差U;
⑶小球到達B點時的動能。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)據報道:2012年10月14日,奧地利男子費利克斯·鮑姆加特納在美國新墨西哥州東南部羅斯韋爾地區(qū)成功完成高空極限跳傘,從3.9萬米高度起自由落體,創(chuàng)下紀錄;時速達到約1342公里,成為不乘坐噴氣式飛機或航天飛行器而超音速飛行的世界第一人.
(1)設定鮑姆加特納連同裝備總質量為,從距地高H處由靜止開始豎直下落時達到最大速度,打開降落傘后,到達地面時速度可忽略不計,設定他下落整個過程中各處重力加速度都為.求:
①鮑姆加特納連同裝備從開始下落至到達地面的過程中,損失的機械能;
②由靜止開始下落達到最大速度的過程中,克服阻力所做的功.
(2)實際上重力加速度與距地面高度有關,設定地面重力加速度數值為,地球半徑R="6400" km,求距地高度處的重力加速度數值.(保留三位有效數字,不考慮地球自轉影響)

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,一豎直平面內的軌道由粗糙斜面AD和光滑圓軌道DCE組成,AD與DCE相切于D點,C為圓軌道的最低點,將一小物塊置于軌道ADC上離地面高為H處由靜止下滑,用力傳感器測出其經過C點時對軌道的壓力N,改變H的大小,可測出相應的N的大小,N隨H的變化關系如圖乙折線PQI所示(PQ與QI兩直線相連接于Q點),QI反向延長交縱軸于F點(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:

(1)小物塊的質量m;
(2)小物塊與斜面AD間的動摩擦因數μ。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)我人民海軍進行某次登陸演練,假設一艘戰(zhàn)艦因噸位大,吃水太深,只能停錨在離海岸某處。登陸隊員需要從較高的軍艦甲板上,利用繩索下滑到登陸快艇上再行登陸接近目標,若繩索兩端固定好后,與豎直方向的夾角θ=30°,隊員甲先勻加速滑到某最大速度,再靠摩擦勻減速滑至快艇,速度剛好為零,在隊員甲開始下滑時,隊員乙在甲板上同時從同一地點開始向快艇以速度v0=m/s平拋救生圈,第一個剛落到快艇上時,緊接著拋第二個,結果第二個救生圈剛好與甲隊員同時抵達快艇上的同一位置,取g=10m/s2,不計空氣阻力,求:

(1)軍艦甲板到快艇的豎直高度H;
(2)隊員甲在繩索上運動的時間t0及隊員甲在下滑過程中的最大速度v1;
(3)若登陸快艇一開始停在離海岸s=1km處(如圖),登陸快艇額定功率P=5kw,載人后連同裝備總質量m=103kg,從靜止開始以額定功率向登陸點加速靠近,到達岸邊時剛好能達到最大速度v2=10m/s,求登陸艇運動的時間t'。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2007年10月24日,我國成功地發(fā)射了“嫦娥一號”探月衛(wèi)星。衛(wèi)星進入地球軌道后還需要對衛(wèi)星進行10次點火控制。前4次點火,讓衛(wèi)星不斷變軌加速,當衛(wèi)星加速到的速度時進入地月轉移軌道向月球飛去。后6次點火的主要作用是修正飛行方向和被月球捕獲時的緊急剎車,最終把衛(wèi)星送入離月面h=200km高的工作軌道(可視為勻速圓周運動)。已知地球質量是月球質量的81倍,,衛(wèi)星質量為2350kg,地球表面重力加速度,引力恒量。(結果保留一位有效數字)求:
(1)地球的質量。
(2)衛(wèi)星從離開地球軌道進入地月轉移軌道最終穩(wěn)定在離月球表面h=200km的工作軌道上外力對它做了多少功?(忽略地球自轉及月球繞地球公轉的影響)

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,設AB段是距水平傳送帶裝置高為H=1.25m的光滑斜面,水平段BC使用水平傳送帶裝置,BC長L=5m,與貨物包的摩擦系數為μ=0.4,順時針轉動的速度為V=3m/s。設質量為m=1kg的小物塊由靜止開始從A點下滑,經過B點的拐角處無機械能損失。小物塊在傳送帶上運動到C點后水平拋出,恰好無碰撞的沿圓弧切線從D點進入豎直光滑圓孤軌道下滑。D、E為圓弧的兩端點,其連線水平。已知圓弧半徑R2=1.0m圓弧對應圓心角,O為軌道的最低點。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)試求:

(1)小物塊在B點的速度大小。
(2)小物塊在水平傳送帶BC上的運動時間。
(3)水平傳送帶上表面距地面的高度。
(4)小物塊經過O點時對軌道的壓力。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,BC是半徑為R的1/4圓弧形的光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內,其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E,今有一質量為m、帶正電q的小滑塊(可視為質點),從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零。若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數為μ,

求:(1)滑塊通過B點時的速度大;
(2)水平軌道上A、B兩點之間的距離。

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