16.如圖甲所示,有一質(zhì)量為m、帶電量為q的帶正電的粒子由靜止從M板中央釋放,MN間電壓恒為U1.粒子經(jīng)加速電場加速后,沿中線垂直射入AB間的勻強(qiáng)電場,AB兩板的長為L、相距為d,AB兩平行金屬板與一交流電源相連(圖中未畫出),且粒子恰好在零時刻進(jìn)入AB間電場,AB板間所加電壓的變化規(guī)律如圖乙所示.

(1)帶電粒子從N板射出時速度v0是多大?
(2)若帶電粒子在AB兩板間的運(yùn)動時間小于$\frac{T}{2}$,且能射出AB兩板間的電場,求帶電粒子在A B兩板間的偏移量(即垂直于v0方向的位移)是多少?
(3)為了使帶電粒子離開電場時恰好貼著極板且速度方向平行于金屬板,求AB板所加電壓U2和MN兩板間電壓U1的關(guān)系?

分析 (1)帶電粒子在MN間運(yùn)動時,電場力做功,由動能定理求加速獲得的速度,即為帶電粒子從N板射出時速度v0
(2)帶電粒子進(jìn)入AB間的電場后做類平拋運(yùn)動,運(yùn)用運(yùn)動的分解法,由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式結(jié)合求解.
(3)要使帶電粒子離開電場時恰好貼著極板且速度方向平行于金屬板,粒子穿過電場的時間應(yīng)是t=nT,豎直分位移等于d.粒子水平方向做勻速直線運(yùn)動,豎直方向勻加速與勻減速交替,由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式求解.

解答 解:(1)根據(jù)動能定理得:
 qU1=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
可得 v0=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$
(2)帶電粒子進(jìn)入AB間的電場后做類平拋運(yùn)動,則有
  L=v0t
  y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
又 a=$\frac{q{U}_{2}}{md}$
由以上四式聯(lián)立得 y=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4{U}_{1}d}$
(3)為了使帶電粒子離開電場時恰好貼著極板且速度方向平行于金屬板,必須滿足:t=nT,n=1,2,3,…
即有 $\frac{L}{{v}_{0}}$=nT
將v0=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$代入上式得:L$\sqrt{\frac{m}{2q{U}_{1}}}$=nT ①
設(shè)粒子在一個周期內(nèi)豎直分位移大小為s,必須有 d=ns.
而 s=2×$\frac{1}{2}a(\frac{T}{2})^{2}$=$\frac{q{U}_{2}{T}^{2}}{4md}$
得 d=$\frac{nq{U}_{2}{T}^{2}}{4md}$ ②
由①②解得:$\frac{{U}_{2}}{{U}_{1}}$=$\frac{8npkl3j63^{2}}{{L}^{2}}$,n=1,2,3,…
答:
(1)帶電粒子從N板射出時速度v0是$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$.
(2)帶電粒子在A B兩板間的偏移量為$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4{U}_{1}d}$.
(3)AB板所加電壓U2和MN兩板間電壓U1的關(guān)系為$\frac{{U}_{2}}{{U}_{1}}$=$\frac{8n9tra9z1^{2}}{{L}^{2}}$,n=1,2,3,….

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵是明確粒子的受力情況和運(yùn)動規(guī)律,然后結(jié)合分運(yùn)動公式列式求解,分析時要抓住交變電壓的周期性.

練習(xí)冊系列答案
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7.如圖所示,質(zhì)量為m的小球與一根不可伸長的長為L的輕繩相連接,繩的另一端固定于O點(diǎn),在O點(diǎn)的正下方O′處(圖中沒有畫出來)釘一個釘子,現(xiàn)將小球拉到跟水平方向成θ=30°角的斜上方(繩恰好伸直但無彈力).然后將小球由靜止自由釋放,當(dāng)小球運(yùn)動到最低點(diǎn)時細(xì)繩與釘子相碰,此時不考慮輕繩的形變.問OO′的距離d滿足什么條件小球可以繞O′處的釘子在豎直面內(nèi)做圓周運(yùn)動.(輕繩足夠結(jié)實(shí),不會斷.小球的大小可以忽略,并且質(zhì)量足夠大,忽略空氣的作用力.

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(1)求勢能為E1時的橫坐標(biāo)x1和帶電小球的質(zhì)量m
(2)已知在x1處時小球與桿間的彈力恰好為零,求小球的電量q
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