4.質(zhì)量為m=5×10-8kg的帶電微粒以v0=2m/s速度從水平放置的平行金屬板A、B的中央水平飛入板間.已知板長L=10cm,板間距離d=2cm,當(dāng)UAB=1.0×103V時,帶電微粒恰好沿直線穿過平行金屬板,(重力加速度g=10m/s2)求:
(1)帶電粒子帶何種電荷?電荷量q多大?
(2)若要帶電粒子恰好從B板右端飛出,則AB間所加電壓U1為多大?
(3)若要帶電粒子恰好從A板右端飛出,則AB間所加電壓U2為多大?

分析 (1)先根據(jù)帶電微粒恰好沿直線穿過板間的條件,求出微粒的帶電量和電性.
(2)將粒子的運動分解為水平方向和豎直方向,抓住等時性,結(jié)合運動學(xué)公式求出粒子的加速度,帶電粒子恰好從B板右端飛出,即從下極板的邊緣射出,結(jié)合運動學(xué)公式進行求解.
(3)帶電粒子恰好從A板右端飛出,即從上極板邊緣射出,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式進行求解.

解答 解:(1)帶電粒子直線穿過平行金屬板時的受力分析如圖,可知,帶電粒子帶負電 

則電場力F=G,則qE=mg    可得$\begin{array}{l}q=\frac{mg}{E}=\frac{mg}{{\frac{U}wtxxfgp}}=\frac{{5×{{10}^{-8}}×10×2×{{10}^{-2}}}}{{1.0×{{10}^3}}}C=1.0×{10^{-11}}C\end{array}$
(2)由圖可知,帶電粒子在豎直方向偏移:y=d/2 …①
帶電粒子在平行金屬板內(nèi)做類平拋運動,

則:$y=\frac{1}{2}a{t^2}$….②
$a=\frac{G-F}{m}=\frac{{mg-q\frac{U_1}ejdmarp}}{m}$….③
$t=\frac{L}{v_0}$…..④
綜合①②③④可得U1=200V
(3)帶電粒子向上做類平拋運動,軌跡如圖所示,

則$a=\frac{F-G}{m}=\frac{{q\frac{U_2}swfosow-mg}}{m}$….⑤
綜合①②④⑤可得U2=1800V
答:(1)帶電粒子帶負電荷,電荷量q為$1.0×1{0}_{\;}^{-11}C$
(2)若要帶電粒子恰好從B板右端飛出,則AB間所加電壓U1為200V
(3)若要帶電粒子恰好從A板右端飛出,則AB間所加電壓U2為1800V

點評 該題主要考查了偏轉(zhuǎn)位移的求解方法,要注意帶電微粒恰好從板的右端飛出側(cè)移量等于$\fracay61xot{2}$,難度適中.

練習(xí)冊系列答案
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A.桿保持靜止?fàn)顟B(tài),彈簧的長度為0.5m

B.當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時,桿轉(zhuǎn)動的角速度為

C.當(dāng)彈簧伸長量為0.5m時,桿轉(zhuǎn)動的角速度為

D.在此過程中,桿對小球做功為12.5J

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小燈泡通電后其電流I隨所加電壓U變化的圖線如圖所示,P為圖線上一點,PN為圖線過P點的切線,PQ為U軸的垂線,PM為I軸的垂線.則下列說法中不正確的是( )

A.隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻減小

B.對應(yīng)P點,小燈泡的電阻為R=U1/I2

C.對應(yīng)P點,小燈泡的電阻為R=U1/(I2-I1).

D.對應(yīng)P點,小燈泡的功率為圖中矩形PQOM所圍的面積

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如圖所示為兩個等量點電荷的電場線,圖中A點和B點、C點和D點皆關(guān)于兩電荷連線的中點0對稱,若將一電荷放此電場中,則以下說法正確的是( )

A. 電荷在0點受力最大

B. 電荷沿直線由A到B的過程中,電場力先增大后減小

C. 電荷沿直線由A到B的過程中,電勢能先增大后減小

D. 電荷沿直線由C到D的過程中,電場力先增大后減小

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9.兩個質(zhì)量相同、所帶電荷量相等的負、正電粒子a、b,以不同的速率對準(zhǔn)圓心O沿著AO方向射入圓形勻強磁場區(qū)域,其運動軌跡如圖所示.若不計粒子的重力,則下列說法正確的是(
A.a粒子的運動軌跡是軌跡1,b粒子的運動軌跡是軌跡2
B.a粒子在磁場中所受洛倫茲力較大
C.b粒子動能較大
D.b粒子在磁場中運動時間較長

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A.物體Q對地面的壓力一定大于2mg
B.若Q與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,則μ=$\frac{F}{2mg}$
C.若P、Q之間光滑,則加速度a=gtanθ
D.若P、Q之間光滑,則加速度a=gsinθ

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A.木塊A的質(zhì)量等于木塊B的質(zhì)量
B.木塊A、B機械能的變化量不同
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B.電源內(nèi)阻為1.5Ω
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