精英家教網(wǎng)如圖,水平放置的平行板電容器,原來兩極板不帶電,上極板接地,它的極板長L=0.1m,兩極板間距離d=0.4cm.有一束相同微粒組成的帶電粒子流從兩極板中央平行于極板射入,由于重力作用微粒落到下板上.已知微粒質(zhì)量為m=2×10-6kg,電荷量為q=+1×10-8C,電容器電容為C=10-6F,g取10m/s2,求:
(1)為使第一個微粒的落點范圍在下極板中點到緊靠邊緣的B點之間,則微粒入射速度v0應(yīng)為多少?
(2)若帶電粒子落到AB板上后電荷全部轉(zhuǎn)移到極板上,則以上述速度射入的帶電粒子最多能有多少個落到下極板上?
分析:(1)根據(jù)粒子做平拋運動的規(guī)律,運用運動的合成與分解,并依據(jù)運動學(xué)公式,即可求解;
(2)根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合電場力表達式,與運動學(xué)公式,即可求解.
解答:解:(1)第一個粒子在極板間做平拋運動,即
水平位移:x=v0t…①
豎直位移:
d
2
=
1
2
gt2…②
由①、②得:x=v0
d
g

為使第一粒子能落在下板中點O到緊靠邊緣的B點之間,x必須滿足
L
2
≤x≤L
所以有
L
2
≤v0
d
g
≤L
L
2
g
d
≤v0≤L
g
d

即:2.5m/s≤v0≤5m/s
(2)設(shè)以上述速度入射的帶電粒子,最多能有n個落到下極板上.則第(n+1)個粒子的加速度為a,
由牛頓運動定律得:
mg-qE=ma…③
其中:E=
U
d
=
Q
Cd
=
nq
Cd
…④
由③、④得:a=g-
nq2
Cmd
… ⑤
第(n+1)粒子做勻變速曲線運動
x=v0t=L
y=
1
2
at2

得:y=
1
2
(g-
nq2
Cmd
)(
L
v0
2;
第(n+1)粒子不落到極板上,則y≤
d
2
;
得:
1
2
(g-
nq2
Cmd
)(
L
v0
)2
d
2

因此有:n=
Cmd
q2
(g-
v
2
0
L2
d)
=
10-6×2×10-6
(10-8)2
(10-
2.52
0.12
×0.4×10-2)
=600個;
答:(1)為使第一個粒子能落在下板中點O到緊靠邊緣的B點之間,粒子入射速度v0應(yīng)為2.5m/s≤v0≤5m/s;
(2)以上述速度入射的帶電粒子,最多能有600個落到下極板上.
點評:考查如何處理平拋運動的思路,掌握運動的合成與分解的方法,理解運動學(xué)公式與牛頓第二定律的綜合應(yīng)用.
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如圖,水平放置的光滑平行的金屬導(dǎo)軌的間距為L,導(dǎo)軌電阻不計,勻強磁場的磁感應(yīng)強度B豎直向上,金屬桿ab、cd的質(zhì)量分別為m1、m2,其電阻分別為R1、R2,今使ab桿以初動能Ek沿導(dǎo)軌向左滑出,cd由靜止同時釋放,導(dǎo)軌足夠長,磁場范圍足夠大,則cd桿產(chǎn)生的電熱最大值是
m2R2Ek
(m1+m2)(R1+R2)
m2R2Ek
(m1+m2)(R1+R2)

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如圖,水平放置的平行光滑導(dǎo)軌相距為L,一端接有電阻R.質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒MN垂直放在導(dǎo)軌上.整個裝置處于與導(dǎo)軌平面垂直的勻強磁場中,磁場的磁感強度為B,方向如圖所示.不計導(dǎo)軌及導(dǎo)體棒的電阻.現(xiàn)用與導(dǎo)軌平行的恒力F向右拉MN.設(shè)導(dǎo)軌足夠長.求:
(1)MN達到的最大速度大小.
(2)當(dāng)MN達到最大速度后撤去F,此后在電阻R上可以放出多少焦耳的熱?

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(1)MN達到的最大速度大小.
(2)當(dāng)MN達到最大速度后撤去F,此后在電阻R上可以放出多少焦耳的熱?
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科目:高中物理 來源:2009-2010學(xué)年廣西南寧市武鳴中學(xué)、橫縣中學(xué)聯(lián)考高二(下)期考物理試卷(解析版) 題型:解答題

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