《(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)34 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)新人教版》由會(huì)員分享���,可在線閱讀����,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)34 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)新人教版(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
一�����、選擇題
1.(2018·廣州二模)a�����、b兩離子從平行板電容器兩板間P處垂直電場(chǎng)入射����,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖.若a�����、b的偏轉(zhuǎn)時(shí)間相同��,則a、b一定相同的物理量是( )
A.比荷 B.入射速度
C.入射動(dòng)能 D.入射動(dòng)量
答案 A
解析 A項(xiàng)���,a�、b兩離子豎直方向分位移相等�����,故:y=··t2�,由于y、E�����、t均相等����,故比荷相等,故A項(xiàng)正確��;
B項(xiàng)�,水平方向位移關(guān)系時(shí)xa>xb,水平分運(yùn)動(dòng)時(shí)勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,時(shí)間相等,故va>vb���,故B項(xiàng)錯(cuò)誤�����;
C項(xiàng)�����,a�����、b兩離子初速度不同�����,質(zhì)量關(guān)系未知,無(wú)法確定初動(dòng)能和動(dòng)量大小關(guān)系�,故C、D兩項(xiàng)錯(cuò)誤.
2.
2��、(2017·江蘇)如圖所示��,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B����、C中央各有一小孔,小孔分別位于O��、M�����、P點(diǎn).由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn).現(xiàn)將C板向右平移到P′點(diǎn)��,則由O點(diǎn)靜止釋放的電子( )
A.運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回 B.運(yùn)動(dòng)到P和P′點(diǎn)之間返回
C.運(yùn)動(dòng)到P′點(diǎn)返回 D.穿過(guò)P′點(diǎn)
答案 A
解析 設(shè)A��、B板間的電勢(shì)差為U1����,B�、C間電勢(shì)差為U2,板間距為d�����,電場(chǎng)強(qiáng)度為E,第一次由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)��,根據(jù)動(dòng)能定理得:-qU1=qU2=qEd����,將C板向右移動(dòng),B����、C板間的電場(chǎng)強(qiáng)度:E==不變,所以電子還是運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)速度減小到零����,然后返回,故A項(xiàng)正確�;B、C�、D三
3、項(xiàng)錯(cuò)誤.
3.(2018·濮陽(yáng)一模)如圖所示�,兩個(gè)水平平行放置的帶電極板之間存在勻強(qiáng)電場(chǎng),兩個(gè)相同的帶電粒子從兩側(cè)同一高度同時(shí)水平射入電場(chǎng)��,經(jīng)過(guò)時(shí)間t在電場(chǎng)中某點(diǎn)相遇.則以下說(shuō)法中正確的是( )
A.若兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍�����,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過(guò)的時(shí)間為t
B.若兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍��,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過(guò)的時(shí)間為t
C.若勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍�����,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過(guò)的時(shí)間為t
D.若勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍����,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過(guò)的時(shí)間為t
答案 A
解析 兩粒子從射入到相遇經(jīng)過(guò)的時(shí)間只和初速度大小相關(guān),當(dāng)兩粒子入射
4����、速度都變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過(guò)的時(shí)間為t����,故A項(xiàng)正確,B�、C、D三項(xiàng)錯(cuò)誤.
4.(2018·信陽(yáng)二模)(多選)有重力可忽略不計(jì)的三個(gè)帶正電的粒子A�、B、C��,先后沿如圖所示的虛線OO′方向從左側(cè)中點(diǎn)水平進(jìn)入平行板電容器中�����,并最終都能擊中MN板.已知三個(gè)粒子質(zhì)量之比mA∶mB∶mC=1∶1∶2,三個(gè)粒子帶電量之比為qA∶qB∶qC=1∶2∶1��,關(guān)于三個(gè)粒子擊中MN板的位置��,下列說(shuō)法正確的是( )
A.若A���、B��、C以相同的速度進(jìn)入電容器�,則最終A�����、B��、C擊中MN板上同一點(diǎn)
B.若A�����、B����、C以相同的動(dòng)量進(jìn)入電容器��,則最終B、C擊中MN板上同一點(diǎn)
C.若A����、B、C以相同的動(dòng)
5�、能進(jìn)入電容器,則最終A��、C擊中MN板上同一點(diǎn)
D.若A��、B��、C以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器�,則最終A、B擊中MN板上同一點(diǎn)
答案 BC
解析 粒子在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)����,
豎直方向:h=at2
水平方向勻速直線運(yùn)動(dòng):L=v0t
聯(lián)立得h=
A項(xiàng),根據(jù)公式可知速度相同�����,比荷不同�����,則h不同,不可能擊中同一個(gè)位置�,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;
B項(xiàng)���,h==�,p相同�����,mq相同��,則h同���,mA∶mB∶mC=1∶1∶2:�,三個(gè)粒子帶電量之比為qA∶qB∶qC=1∶2∶1知BC的mq相同�,故B項(xiàng)正確;
C���、D兩項(xiàng)���,h=����,動(dòng)能相同�,如q相同,則h相同��,故A����、C擊中相同位置�����,故C項(xiàng)正確���,D項(xiàng)錯(cuò)誤.
5.(2018·甘
6����、肅模擬)(多選)如圖所示���,水平面MN的下方存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)�,一帶電小球由MN上方的A點(diǎn)以一定初速度水平拋出�,從B點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)��,到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度方向恰好水平.由此可知( )
A.從B到C�����,小球的動(dòng)能減小
B.從B到C��,小球的電勢(shì)能減小
C.從A到B與從B到C小球的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定相等
D.從A到B與從B到C小球的速度變化量大小一定相等
答案 AD
解析 A項(xiàng)��,從B到C��,可知豎直分速度減小�,根據(jù)牛頓第二定律知���,加速度方向向上�,合力向上����,根據(jù)動(dòng)能定理知,合力做負(fù)功�,動(dòng)能減小,故A項(xiàng)正確.
B項(xiàng)����,從B到C的過(guò)程中�����,合力向上��,則電場(chǎng)力方向向上�����,電場(chǎng)力做負(fù)功,小球電勢(shì)能增加�����,故B項(xiàng)錯(cuò)誤.
7����、
C項(xiàng),從A到B做平拋運(yùn)動(dòng)���,豎直方向上分速度由0增加到vy��,進(jìn)入電場(chǎng)后����,由vy減小為零,可知A到B和B到C小球的速度變化量大小相等��,由于加速度大小不一定相同�,則運(yùn)動(dòng)時(shí)間不一定相等,故C項(xiàng)錯(cuò)誤��,D項(xiàng)正確.
6.(2018·宿州三模)如圖�����,一質(zhì)量為m��、電量為q的帶正電粒子在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)����,M、N為其運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn).已知該粒子在M點(diǎn)的速度大小為v0���,方向與水平方向的夾角為60°��,N點(diǎn)為軌跡的最高點(diǎn)����,不計(jì)重力.則M、N兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為( )
A. B.-
C.- D.
答案 B
解析 粒子在最高點(diǎn)速度等于初速度的水平分量�����,為:
vN=vM=v0cos60°=v0
8���、�,
對(duì)從M到N過(guò)程���,根據(jù)動(dòng)能定理���,有:
qUMN=mvN2-mvM2,
解得:UMN=-�����,故A�、C����、D三項(xiàng)錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確.
7.如圖所示���,一帶電粒子(重力不計(jì))以初動(dòng)能Ek垂直電場(chǎng)線穿過(guò)以虛線為邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域���,粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為5Ek���;若將粒子的初動(dòng)能增加到4Ek,粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能可能為( )
A.Ek B.5Ek
C.7Ek D.Ek
答案 B
解析 設(shè)粒子的初動(dòng)能增加前在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t�,離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)豎直方向上的分速度為:vy=at,則:Ek+mvy2=5Ek����,得:mvy2=4Ek,則若將粒子的初動(dòng)能增加到4Ek即初速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍�,而電場(chǎng)的寬度不
9、變��,所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t���,故離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)豎直方向上的分速度為:vy′=a·t=vy�����,則有:4Ek+m(vy)2=Ek′�����,解得:Ek′=5Ek.
8.如圖���,帶電粒子由靜止開(kāi)始���,經(jīng)電壓為U1的加速電場(chǎng)加速后,垂直電場(chǎng)方向進(jìn)入電壓為U2的平行板電容器���,經(jīng)偏轉(zhuǎn)落在下板的中間位置.為使同樣的帶電粒子�����,從同樣的初始位置由靜止加速����、偏轉(zhuǎn)后能穿出平行板電容器�,下列措施可行的是( )
A.保持U2和平行板間距不變,減小U1
B.保持U1和平行板間距不變����,增大U2
C.保持U1��、U2和下板位置不變��,向下平移上板
D.保持U1、U2和下板位置不變�,向上平移上板
答案 D
解析 粒子在電場(chǎng)中加速U1q=
10、mv02�����,在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中x=v0t�,y=t2,解得x2=:開(kāi)始時(shí)x=L�����,若要使x增大為L(zhǎng)�,保持U2和平行板間距不變,減小U1則x會(huì)減小�����,A項(xiàng)錯(cuò)誤�����;保持U1和平行板間距不變�����,增大U2,則x減小�,B項(xiàng)錯(cuò)誤;保持U1����、U2和下板位置不變,向下平移上板�,則d減小,x減小��,C項(xiàng)錯(cuò)誤�����;保持U1��、U2和下板位置不變�����,向上平移上板����,則x變大��,故D項(xiàng)正確,故選D項(xiàng).
9.示波器可以用來(lái)觀察電信號(hào)隨時(shí)間變化的情況�,其核心部件是示波管,其原理圖如下�,XX′為水平偏轉(zhuǎn)電極,YY′為豎直偏轉(zhuǎn)電極.以下說(shuō)法正確的是( )
A.XX′加圖3波形電壓���、YY′不加信號(hào)電壓�,屏上在兩個(gè)位置出現(xiàn)亮點(diǎn)
B.XX′加圖2
11�、波形電壓、YY′加圖1波形電壓����,屏上將出現(xiàn)兩條豎直亮線
C.XX′加圖4波形電壓、YY′加圖2波形電壓�,屏上將出現(xiàn)一條豎直亮線
D.XX′加圖4波形電壓、YY′加圖3波形電壓�����,屏上將出現(xiàn)圖1所示圖線
答案 A
解析 A項(xiàng)�����,XX′加圖3波形電壓���、YY′不加信號(hào)電壓�,左右周期性的打在屏上,所以出現(xiàn)屏上在兩個(gè)位置出現(xiàn)亮點(diǎn)�,故A項(xiàng)正確;B項(xiàng)����,XX′加圖2波形電壓、YY′加圖1波形電壓��,屏上將出現(xiàn)一條豎直亮線���,故B項(xiàng)錯(cuò)誤����;C項(xiàng)����,XX′加圖4波形電壓、YY′加圖2波形電壓�,屏上將出現(xiàn)一條水平亮線,故C項(xiàng)錯(cuò)誤���;D項(xiàng)���,XX′加圖4波形電壓、YY′加圖3波形電壓�,屏上將出現(xiàn)兩條水平亮線,故D項(xiàng)錯(cuò)誤.
12���、10.(2018·廣東模擬)如圖所示�,矩形區(qū)域PQNM內(nèi)存在平行于PQ的勻強(qiáng)電場(chǎng)��,一質(zhì)量為m=2.0×10-11 kg����、電荷量為q=1.0×10-5 C的帶正電粒子(重力不計(jì))從a點(diǎn)以v1=1×104 m/s的初速度垂直于PQ進(jìn)入電場(chǎng),最終從MN邊界的b點(diǎn)以與水平邊界MN成30°角斜向右上方的方向射出����,射出電場(chǎng)時(shí)的速度v2=2×104 m/s,已知MP=20 cm�、MN=80 cm,取a點(diǎn)電勢(shì)為零�,如果以a點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)O,沿PQ方向建立x軸����,則粒子從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中�����,電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E���、電勢(shì)φ、粒子的速度v�����、電勢(shì)能Ep隨x的變化圖像正確的是( )
答案 D
解析 A項(xiàng)�����,勻強(qiáng)電
13�、場(chǎng)中場(chǎng)強(qiáng)處處相同,則知E-x圖像是平行于x軸的直線��,故A項(xiàng)錯(cuò)誤.
B項(xiàng)�,φ-x的斜率等于場(chǎng)強(qiáng)E,粒子從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中����,電勢(shì)降低,則知φ-x圖像是向下傾斜的直線,故B項(xiàng)錯(cuò)誤.
C項(xiàng)�,根據(jù)動(dòng)能定理得:qEx=mv2-mv02,得:v=����,可知v-x圖像是曲線,故C項(xiàng)錯(cuò)誤.
D項(xiàng)��,取a點(diǎn)電勢(shì)為零�����,粒子從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中����,動(dòng)能的增加量為ΔEk=mv22-mv12�����,解得ΔEk=3×103 J��,電勢(shì)能減少量為ΔEp=ΔEk=3×103 J�����,所以粒子到達(dá)b點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能為-3×103 J.
豎直方向有MP=v1t,水平方向有x=t���,聯(lián)立解得x=17.32 cm
根據(jù)電場(chǎng)力做功多少電勢(shì)能減
14�、少多少�����,可得���,Ep=-qEx�,因此�����,Ep-x圖像是位于第四象限過(guò)原點(diǎn)的向下傾斜的直線����,故D項(xiàng)正確.
11.(2018·唐山模擬)(多選)水平面上的三點(diǎn)A、O����、B在一條直線上,OB=2OA���,OO'是豎直的分界線����,其左邊區(qū)域內(nèi)有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E1���,其右邊區(qū)域內(nèi)有水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)�,場(chǎng)強(qiáng)大小為E2�����,現(xiàn)將一帶電小球從A點(diǎn)以初速度v0豎直向上拋出��,小球在空中越過(guò)分界線后�,豎直向下落在B點(diǎn)���,不計(jì)阻力����,重力加速度大小為g�����,則下列說(shuō)法正確的是( )
A.小球落在B點(diǎn)時(shí)的速度大小等于v0
B.左右兩區(qū)域電場(chǎng)強(qiáng)度大小的比值為E1∶E2=1∶2
C.小球經(jīng)過(guò)分界線時(shí)離水平面的高度為
15、D.小球在B點(diǎn)的電勢(shì)能大于在A點(diǎn)的電勢(shì)能
答案 AC
解析 A項(xiàng)��,小球只受重力和電場(chǎng)力作用��,故豎直方向做加速度為g的勻變速運(yùn)動(dòng)����,又有A、B兩點(diǎn)的高度相等����,故豎直方向的速度大小相等;根據(jù)B點(diǎn)速度豎直向下可得:小球落在B點(diǎn)時(shí)的速度大小等于v0���,故A項(xiàng)正確�����;B項(xiàng)����,小球在水平方向只受電場(chǎng)力作用�����,做勻變速運(yùn)動(dòng);故在OO′左側(cè)做加速度a1=的勻加速運(yùn)動(dòng)�����,在右側(cè)做加速度a2=的勻減速運(yùn)動(dòng)���;設(shè)在左側(cè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1��,在右側(cè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2����;則有:t1+t2=����,a1t1=a2t2�;又有OB=2OA,所以���,a2t22=2×a1t12���;所以,t2=2t1=�,E1∶E2=a1∶a2=t2∶t1=2∶1���;故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C
16�、項(xiàng),小球在豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng)����,故經(jīng)過(guò)分界線時(shí)離水平面的高度為h=v0t1-gt12=-=,故C項(xiàng)正確�;D項(xiàng),根據(jù)E1∶E2=2∶1��,OB=2OA���,由U=Ed可得:A����、B兩點(diǎn)電勢(shì)相等�����,故電勢(shì)能相等�����,故D項(xiàng)錯(cuò)誤.
12.(2018·浙江模擬)現(xiàn)有兩極板M(+)、N(-)����,板長(zhǎng)80 cm,板間距20 cm�����,在兩板間加一周期性的直流電壓�����,如圖所示.現(xiàn)有一粒子(正電����,=104 C/kg)0時(shí)刻從上極板左側(cè)邊緣水平射入兩極板間,v=2×103 m/s���,重力不計(jì)����,則正確的是( )
A.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡為拋物線
B.經(jīng)Δt=0.8×10-4 s���,粒子速度為0.8×103 m/s
C.粒子能從兩
17����、板間射出
D.若粒子要從兩板間射出���,兩板間距至少為10 cm
答案 D
解析 A項(xiàng)����,因?yàn)榱W又皇茈妶?chǎng)力的作用����,并且該電場(chǎng)力是周期性的變化的力,不是一個(gè)恒力���,所以粒子的運(yùn)動(dòng)不是類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)����,軌跡不為拋物線.故A項(xiàng)錯(cuò)誤�����;B項(xiàng)�����,粒子的加速度a== m/s2=107 m/s2,經(jīng)Δt=0.8×10-4 s�����,粒子速度為v=�,代入數(shù)據(jù)解得v=4×102 m/s.故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C項(xiàng)����,若粒子能射出,在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,則t==4×10-4 s�,所以豎直位移�,y=(at12)+(at1·t1)+(at1·t1+at12)+(2at1·t1)=5at12=5×107×(10-4)2 m=0.5 m,大于板
18��、間距20 cm�,所以粒子將打到下極板N上.故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D項(xiàng)�����,要使兩極板間的距離最短��,應(yīng)該在t=1×10-4 s時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)��,這樣在豎直方向運(yùn)動(dòng)的距離最小��,根據(jù)位移和速度公式可得:d=t2+t·t+t2+t2��,解得:d=10 cm.故D項(xiàng)正確.
二���、非選擇題
13.(2018·山東二模)如圖所示��,空間內(nèi)有場(chǎng)強(qiáng)大小為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)���,豎直平行直線為勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)線(方向未知),現(xiàn)有一電荷量為q�,質(zhì)量為m的帶負(fù)電的粒子,從O點(diǎn)以某一初速度垂直電場(chǎng)方向進(jìn)入電場(chǎng)����,A、B為運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn)�,不計(jì)粒子的重力及空氣的阻力.
(1)若OA連線與電場(chǎng)線夾角為60°,OA=L���,求帶電粒子從O點(diǎn)到A點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間
19��、及進(jìn)電場(chǎng)的初速度����;
(2)若粒子過(guò)B點(diǎn)時(shí)速度方向與水平方向夾角為60°,求帶電粒子從O點(diǎn)到B點(diǎn)過(guò)程中電場(chǎng)力所做的功.
答案 (1)t= v0= (2)
解析 (1)帶電粒子在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)����,根據(jù)分運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有:
Lsin60°=v0t
Lcos60°=at2
粒子的加速度為:a=
聯(lián)立解得:t=,v0=
(2)設(shè)粒子到達(dá)B點(diǎn)的速度為v�,粒子從O點(diǎn)到B點(diǎn)過(guò)程中電場(chǎng)力做功為W,則由合運(yùn)動(dòng)與分運(yùn)動(dòng)的關(guān)系有:
v==2v0
由動(dòng)能定理有:
W=mv2-mv02
聯(lián)立解得:W=mv02=.
14.(2018·全國(guó)二模)在豎直平面內(nèi)有與平面平行的勻強(qiáng)電場(chǎng)�,一質(zhì)量為m、帶電量為
20�����、+q的小球從豎直平面的坐標(biāo)原點(diǎn)O處以某一速度拋出�����,已知小球經(jīng)y軸上的某點(diǎn)P時(shí)速度最小�,小球經(jīng)Q點(diǎn)時(shí)速度大小與O點(diǎn)的速度大小相同,且xQ=d���,yQ=d���,如圖所示.已知重力加速度為g��,求:
(1)電場(chǎng)強(qiáng)度的最小值;
(2)若電場(chǎng)強(qiáng)度為(1)中所求的值�����,求小球從O點(diǎn)拋出時(shí)的初速度的大小和再次經(jīng)過(guò)x軸的坐標(biāo).
答案 (1) 方向沿OQ方向 (2) 3d
解析 (1)由于小球在O�����、Q兩點(diǎn)的速度大小相等���,則小球所受重力和電場(chǎng)力的合力F的方向應(yīng)與OQ垂直���,合力與y軸負(fù)方向的夾角為45°
當(dāng)電場(chǎng)力與合力垂直時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)度最小���,
有qE=mgcos45°�����,
解得E=��,方向沿OQ方向
(2)①當(dāng)E取最小值時(shí)����,合力F=,
小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的加速度為a=g
方向與y軸負(fù)方向成45°角
由于小球在P點(diǎn)速度最小��,則P點(diǎn)在OQ的中垂線上��,易得P點(diǎn)坐標(biāo)為(0�,d).
在P點(diǎn),小球速度方向應(yīng)沿OQ方向�����,設(shè)P點(diǎn)的速度為v���,
得:vt=OQ=d�����,
at2=PM=d
解得v=���,在O點(diǎn)的速度v0應(yīng)有:v0=
解得v0=
②設(shè)小球運(yùn)動(dòng)軌跡與x軸交點(diǎn)為R��,小球從P到R做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)�����,設(shè)PM交x軸為N�,RS與PS垂直����,
有SR=vt=t
PS=at2=gt2
PS=PN+NS=d+RS
解得t=2����,RS=d
所以O(shè)R=ON+NR=d+2d=3d.
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(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)34 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)新人教版
