分析 (1)當(dāng)A、B間加電壓UAB=103V時(shí),帶電粒子恰好沿直線穿過(guò)電場(chǎng),重力向下,電場(chǎng)力在豎直方向,速度水平,是直線運(yùn)動(dòng),故電場(chǎng)力與重力的合力為零,做勻速直線運(yùn)動(dòng);
(2)在0-$\frac{T}{2}$,粒子加速上升,根據(jù)牛頓第二定律列式求解加速度;在$\frac{T}{2}-T$時(shí)間勻減速上升,再次根據(jù)牛頓第二定律列式求解加速度;做出v-t圖象,得到豎直方向位移等于$\frach8rgvip{2}$的時(shí)間;水平分運(yùn)動(dòng)是勻速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)x=v0t求解時(shí)間即可.
解答 解:(1)粒子做直線運(yùn)動(dòng),合力為零或與速度共線,故電場(chǎng)力向上,合力為零,粒子帶負(fù)電荷,根據(jù)平衡條件,有:
mg=$q\frac{{U}_{AB}}nnxgvxl$
解得:
$q=\frac{mgd}{{{U_{AB}}}}=\frac{{5×1{0^{-8}}×10×0.02}}{1000}C=1{0^{-11}}C$
(2)在0-$\frac{T}{2}$,粒子加速上升,加速度為:
${a_1}=\frac{{\frac{{q{U_1}}}98ir1kq-mg}}{m}=\frac{{\frac{{1{0^{-11}}×3000}}{0.02}-5×1{0^{-8}}×10}}{{5×1{0^{-8}}}}=20m/{s^2}$
末速度為:v=a1t1=20×0.01=0.2m/s
在$\frac{T}{2}-T$時(shí)間勻減速上升,加速度為:
${a_2}=\frac{{\frac{{q{U_2}}}jnmndkr+mg}}{m}=\frac{{\frac{{1{0^{-11}}×1000}}{0.02}+5×1{0^{-8}}×10}}{{5×1{0^{-8}}}}=20m/{s^2}$
末速度為:v′=a1t1-a2t2=20×0.01-20×0.01=0
故前0.02s內(nèi)的位移為:x=$\frac{v}{2}×T$=0.002m=2mm
剛好到達(dá)極板,故初速度為:${v}_{0}=\frac{L}{T}=\frac{10cm}{0.02s}=5m/s$
答:(1)帶電粒子的電性為負(fù),所帶電荷量為10-11C;
(2)若A、B間加如圖b的交變電壓,t=0時(shí)刻粒子進(jìn)入電場(chǎng),要使粒子恰能平行于金屬板方向飛出電場(chǎng),其初速度為5m/s.
點(diǎn)評(píng) 本題考查重力與電場(chǎng)力大小的關(guān)系,何時(shí)做直線運(yùn)動(dòng),何時(shí)做曲線運(yùn)動(dòng),及如何處理類平拋運(yùn)動(dòng)方法.突出牛頓第二定律與運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的重要性.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 35m | B. | 25m | C. | 15m | D. | 5m |
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A. | 由于G=0,則F1和F2均為零 | B. | G>F1>0,F(xiàn)2=0 | ||
C. | G不變,F(xiàn)1=F2=0 | D. | G=F1>0,F(xiàn)2=0 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 處于失重狀態(tài) | B. | 處于超重狀態(tài) | ||
C. | 受到向后的摩擦力作用 | D. | 所受力的合力沿斜面向下 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | h≥2.5R | B. | h≥2R | C. | h≥2.5R或h≤R | D. | 2R≤h≤2.5R或h≤R |
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