19.如圖所示,在真空中電量相等的離子P1、P2 分別以相同初速度從O 點沿垂直于電場強度的方向射入勻強電場,粒子只在電場力的作用下發(fā)生偏轉(zhuǎn),P1 打在極板B 上的C點、P2打在極板B 上的D 點.G 點在O點的正下方,已知GC=CD,則P1、P2 離子運動的時間之比為1:2,P1、P2 離子的質(zhì)量之比為1:4.

分析 兩個粒子都做類平拋運動.粒子的偏轉(zhuǎn)量相同而水平位移不等,根據(jù)水平方向做勻速直線運動,由位移公式求時間之比.寫出偏轉(zhuǎn)量的表達式,根據(jù)公式進行求解兩離子的質(zhì)量之比.

解答 解:設(shè)任一粒子的初速度為v,電量為q,質(zhì)量為m,加速度為a,運動的時間為t.
粒子水平方向做勻速直線運動,則有 x=vt,v相等,則t與x成正比,所以P1、P2 離子運動的時間之比為 t1:t2=GC:GD=1:2
加速度為:a=$\frac{qE}{m}$
偏轉(zhuǎn)量為:y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{qE{x}^{2}}{2m{v}^{2}}$
由圖知,y相等,q、E、v也相等,則m與x2的平方成正比,所以P1、P2 離子的質(zhì)量之比為1:4
故答案為:1:2,1:4.

點評 解決該題的關(guān)鍵是掌握類平拋運動的研究方法:運動的分解法,由牛頓第二定律和位移時間公式結(jié)合列式,運用比例法研究.

練習(xí)冊系列答案
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19.為了測電阻R的阻值,某同學(xué)用一個電動勢E=10V,內(nèi)阻不計的電池,一個電阻箱R1,一個內(nèi)阻Rg未知的靈敏電流計G,組成了如圖1所示的電路,通過改變電阻箱R1的阻值得到多組G的示數(shù)I,并作出了如圖2所示$\frac{1}{I}$-$\frac{1}{{R}_{1}}$圖象.請根據(jù)該圖象所給信息求出待測電阻R的阻值.

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(1)金屬棒達到穩(wěn)定時的速度是多大?
(2)從靜止開始直到達到穩(wěn)定速度的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量是多少?
(3)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應(yīng)強度逐漸減小,可使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,則t=1s時磁感應(yīng)強度應(yīng)為多大?

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7.從地面斜向上拋出一個質(zhì)量為m的小球,當小球到達最高點時,小球具有的動能與勢能之比是9:16,選地面為重力勢能參考面,不計空氣阻力,現(xiàn)在此空間加上一個平行于小球運動平面的水平電場,以相同的初速度拋出帶上正電荷量為q的原小球,小球到達最高點時的動能與拋出時動能相等.已知重力加速度大小為g.試求:
(1)無電場時,小球升到最高點的時間;
(2)后來所加電場的場強大小.

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14.用一條絕緣細線懸掛一個帶電小球,小球質(zhì)量為m=1.0×10-2kg,所帶電荷量為q=+2.0×10-8C,現(xiàn)加一水平方向的勻強電場.平衡時絕緣細線與豎直方向的夾角為θ=30°.
(1)畫出小球的受力示意圖;
(2)求電場力的大;
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(4)若細線被剪斷,則小球獲得的加速度大小和方向.

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C.帶電油滴的電勢能將減少
D.若先將上極板與電源正極的導(dǎo)線斷開,再將下極板向下移動一小段距離,則帶電油滴所受電場力不變

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11.如圖質(zhì)子和α粒子都從靜止開始,經(jīng)AB間電場加速后垂直進 入CD間的勻強電場,到離開電場為止,在CD間的偏轉(zhuǎn)距離分別為y1、y2,動能的變化量分別為△E1和△E2,則y1:y2及△E1:△E2的值為( 。
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