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如图所示,两平行金属板A、B水平放置,板长L1=8cm,板间距离d=8cm,板间电压U=300V.一质量m=10-20k

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:物理作业 时间:2024/05/11 02:04:05
如图所示,两平行金属板A、B水平放置,板长L1=8cm,板间距离d=8cm,板间电压U=300V.一质量m=10-20kg,电量q=10-10C的带正电的粒子(重力不计),以初速度v0=2×106m/s从两板中央垂直电场线飞入电场,粒子飞出平行板电场后,进入CD、EF间的无电场区域,已知两界面CD、EF相距为L2=12cm,粒子穿过界面EF后,又射入固定在中心线上O2处的点电荷Q形成的电场区域,且粒子在EF右侧运动过程中速率始终不变.求

(1)粒子飞出平行板电场时的速度大小和方向?
(2)粒子穿过界面EF时偏离中心线O1O2的距离?
(3)点电荷Q的电量和电性?(静电力常数k=9×109N m2/C2
(1)粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动;
运动时间t=
L
v;
加速度a=
Uq
md
竖直分速度vy=at=
UqL
mdv=
300×10-10×0.08
10-20×0.08×2×106=1.5×106m/s;
故合速度V=
v02+
v2y=2.5×106m/s;
合速度与水平向的夹角的正切值tanθ=
vy
v0=
3
4,速度方向与水平方向成37°;
即粒子的速度为2.5×106m/s,方向与水平方向成37°.
(2)粒子在电场内竖直方向的位移y=
1
2at2=
1
2
Uq
md(
L
v0)2=0.03m;
而粒子在CD、EF之间做匀速直线运动,运动时间取决于水平方向上速度
t2=
L2
v0
竖直向上的位移y2=vyt2=1.5×106
0.12
2×106m=0.09m;
故粒子穿过界面EF时偏离中心线O1O2的距离为y1+y2=0.03m+0.09m=0.12m;
即粒子偏离中心线的距离为0.12m;
(3)因粒子在EF的右侧速率保持不变,粒子应做圆周运动,库仑力充当粒子转动需要的向心力;
故Q应带负电;
如图所示,由几何知识可知,转动半径R=0.15m;
由k
Qq
R2=m
v2
R可得:
Q=
mv2R
kq=1.04×10-8C;
即点电荷带负电,电量为1.04×10-8C.
(1)粒子在极板间做类平抛运动,由水平方向的运动可求得粒子在电场中的时间,由竖直方向的加速运动求得竖直方向上的速度利用速度的合成方法可求得飞出电场时的速度;
(2)粒子飞出电场后沿直线运动,由运动学公式可求得粒子在DF间的飞行距离,粒子穿过界面EF时偏离中心线的距离为两段竖直距离之和;
(3)因粒子速率始终不变,说明粒子只能绕点电荷Q做圆周运动,即Q对粒子的库仑力充当向心力,列方程求解即可.
两平行金属板A,B水平放置,板长L1=8cm,板间距离d=8cm,板间电压U=300V 如图所示,水平放置的两块平行金属板长l=5cm,两板间距d=1cm,两板间电压为U=90V,且上板带正电, 如图所示,水平放置的两块平行金属板长l =5cm,两板间距d=1cm,两板间电压为U=90V,且上板带正电,一个电子沿水 如图所示,水平放置的两平行金属板AB接在电势差U=4000V的直流电源上,两极间距离d=4cm,B板接地.电场中a点距B 如图所示,水平放置的两块平行金属板长L=4cm,两板间距d=1cm,两板间电压为U=90V 如图所示,水平放置的两平行金属板A、B接在U=4000V的直流电源上,两极板间距离为2cm, 两平行金属板AB水平放置,距离d=2cm,极板长L= 40cm,两板与电压182V的直流电源相连,B 板为正电荷.质量为 如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40cm.电路电压恒为U=24V,电阻R=16Ω.闭合开关 如图甲所示,两水平放置的平行金属板A、B的板长L=310m,板间距离d=0.10m,在金属板右侧有一范围足够大,方向垂直 在如图所示的电路中,两平行金属板AB水平放置,两板间距离d=40cm,电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=1 (2012•东至县模拟)如图所示,A、B为水平正对放置的平行金属板,板间距离为d.一质量为m的带电油滴在两金属板之间,油 两块金属板a、b平行放置,板长l=10cm,两板间距d=3.0cm,在a、b两板间同时存在着匀强电场和与电场正交的匀强磁