16.如圖甲所示,有一粒子源發(fā)射具有沿軸線ABO方向,速度大小不同的粒子,粒子質(zhì)量均為m,帶電荷量均為q(q>0).A、B是兩個閥門,閥門后是一對平行極板,兩極板間距為2d,上極板接地,下極板的電勢隨時間變化關(guān)系如圖乙所示.O處是一與軸線垂直的接收屏,以O(shè)為原點,垂直于軸線ABO向上為y坐標軸正方向.不同速度的粒子打在接收屏上對應(yīng)不同的坐標,其余尺寸見圖.已知關(guān)系式$\frac{{U}_{0}q}{2dm}$t2=$\frac{1}{5}$d.某時刻A開啟,$\frac{t}{2}$后關(guān)閉,又經(jīng)過$\frac{t}{2}$后B開啟,再過$\frac{t}{2}$后B也關(guān)閉,以B開啟的時刻作為圖乙中計時零點.(不計粒子重力和粒子間的相互作用力)

(1)求能穿過A和B的粒子的最大速度和最小速度;
(2)上述兩類粒子打在接收屏上的y坐標.

分析 (1)能穿過閥門B的最短時間為$\frac{t}{2}$,對應(yīng)最大速度vmax=$\frac{l}{\frac{t}{2}}$;能穿過閥門B的最長時間為$\frac{3}{2}$t,對應(yīng)最小速度 vmin=$\frac{l}{\frac{3t}{2}}$.
(2)據(jù)題,A、B間不加電壓,粒子在AB間做勻速直線運動.粒子進入平行極板后做類平拋運動,將其運動進行正交分解,由水平方向的勻速運動規(guī)律求出粒子通過電場的時間,由牛頓第二定律和運動學(xué)公式彁求出粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)距離和偏轉(zhuǎn)角度.粒子離開電場后做勻速直線運動,由數(shù)學(xué)知識求解此粒子打在y軸上的坐標位置y.

解答 解:(1)能穿過閥門B的最短時間為$\frac{t}{2}$,對應(yīng)最大速度vmax=$\frac{l}{\frac{t}{2}}$=$\frac{2l}{t}$;①
能穿過閥門B的最長時間為$\frac{3}{2}$t,對應(yīng)最小速度 vmin=$\frac{l}{\frac{3t}{2}}$=$\frac{2l}{3t}$.  ②
(2)速度最大的粒子t=0時刻到達B孔,$\frac{1}{2}$t時刻進入偏轉(zhuǎn)板,在板間運動時間$\frac{1}{2}$t,
此段時間內(nèi)垂直板方向的加速度  a1=$\frac{2q{U}_{0}}{2dm}$  、
側(cè)移            y1=$\frac{1}{2}$a1($\frac{1}{2}$t)2    ④
由③④得          y1=$\frac{1}{20}$d 

設(shè)打在熒光屏上的坐標Y1
$\frac{{Y}_{1}}{{y}_{1}}=\frac{\frac{1}{2}l+l}{\frac{1}{2}l}$  、
得:Y1=$\frac{3}{20}$d   
速度最小的粒子$\frac{1}{2}$t時刻到B孔,2t時刻到偏轉(zhuǎn)板,在偏轉(zhuǎn)板中運動時間$\frac{3}{2}$t垂直板
方向以a1加速度加速運動t時間,再以a2大小的加速度減速運動$\frac{1}{2}$t時間.
a2=$\frac{q{U}_{0}}{2dm}$   、
側(cè)移 y2=$\frac{1}{2}$a1t2+(a1t)×$\frac{t}{2}$-$\frac{1}{2}$a2($\frac{t}{2}$)2   、
得:y2=$\frac{3}{8}$d  
飛出電場后的側(cè)移 y2′=(a1t-a2×$\frac{t}{2}$)×$\frac{3}{2}$t 、
得:y2′=$\frac{9}{20}$d 
打在熒光屏上的坐標     Y2=y2+y2′⑨
得:Y2=$\frac{33}{40}$d
答:(1)能穿過閥門B的粒子的最大速度為$\frac{2l}{t}$,最小速度為$\frac{2l}{3t}$.
(2)上述兩類粒子打到接收屏上的y坐標分別是$\frac{3}{20}$d,$\frac{33}{40}$d.

點評 本題帶電粒子先偏轉(zhuǎn)后勻速的類型,關(guān)鍵要分析粒子的運動情況,對類平拋運動會進行分解,結(jié)合幾何知識進行求解.

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