1.如圖所示,水平放置的平行板電容器的極板長L=0.4m,兩板間距離d也為0.4m,A極板通過滑動觸頭P與電阻R相接觸,B極板與電阻R的中點O點固定連接且接地.電阻R兩端與一恒定電壓的電源相連,其正負極性如圖所示.
現(xiàn)有一束速度v0=10m/s的帶正電微粒組成的粒子流,從兩板正中央平行極板射入,當滑動觸頭P在如圖位置(滑動觸頭P在O點上方),微粒恰好打到B極板的正中央,已知微粒質(zhì)量均為m=4×10-9kg,電量q=+1×10-8C,不計微粒的重力和微粒間的相互作用.求:
(1)此時兩極板間的電壓UAB;
(2)為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場,A極板電勢φA的取值范圍.

分析 (1)粒子做類似平拋運動,根據(jù)分位移公式列式求解即可;
(2)考慮臨界情況,粒子恰好從邊緣射出,然后根據(jù)類似平拋運動的分位移公式列式求解即可.

解答 解:(1)粒子做類似平拋運動,故:
$\frac{L}{2}={v}_{0}t$ 
$\frac00m20b9{2}=\frac{1}{2}a{t}^{2}$ 
加速度:
a=$\frac{q{U}_{AB}}{dm}$
聯(lián)立解得:
${U}_{AB}=\frac{4m{v}_{0}^{2}1prtovj^{2}}{q{L}^{2}}=\frac{4×4×1{0}^{-9}×1{0}^{2}×0.{4}^{2}}{1×1{0}^{-8}×0.{4}^{2}}$=160V
(2)當所加電壓為U1時,微粒恰好從下極板的右邊緣射出,故:
$\fracst2vl6z{2}=\frac{1}{2}{a}_{1}(\frac{L}{{v}_{0}})^{2}$
解得:
${U}_{AB}=\frac{m{v}_{0}^{2}j08o8ay^{2}}{q{L}^{2}}=\frac{4×1{0}^{-9}×1{0}^{2}×0.{4}^{2}}{1×1{0}^{-8}×0.{4}^{2}}$=40V
又由于下極板B接地,其電勢為零,即可得到:φA=40V
當所加的電壓為U2時,微粒恰好從上班的右邊緣射出,有運動的對稱性可解得:
${U}_{BA}=\frac{m{v}_{0}^{2}fevxfgx^{2}}{q{L}^{2}}=\frac{4×1{0}^{-9}×1{0}^{2}×0.{4}^{2}}{1×1{0}^{-8}×0.{4}^{2}}$=40V
即φA=-40V
故A板的電勢范圍為:-40V<φA<40V
答:(1)此時兩極板間的電壓UAB為160V;
(2)為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場,A極板電勢φA的取值范圍為:-40V<φA<40V.

點評 本題關鍵是明確粒子的受力情況和運動情況,然后結(jié)合類似平拋運動的分位移公式列式求解,不難.

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