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精英家教網如圖(1)所示,真空中足夠大的兩個互相平行的金屬板a、b之間的距離為d,兩板之間的電壓按如圖(2)所示的規律做周期性的變化(當a比b電勢高時,電壓為正,當a比b電勢低時,電壓為負),其電壓變化周期為T,電壓的最大值為U.一個質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(重力不計)在電場力的作用下,在t=
T6
時刻從a板的小孔中由靜止開始向b板運動.
(1)粒子在兩板之間的加速度大小為多大?
(2)該粒予在兩板之間運動一個周期T時,它距a板的距離為多少?(已知粒子不會與金屬板相碰)
分析:根據牛頓第二定律求加速度;對粒子的運動分段研究,分別求出各段的位移,可以利用勻加速和勻減速運動的對稱性求減速的位移.
解答:解:(1)設粒子的加速度大小為a,有:
qE=ma
其中E=
U
d

聯立得:a=
qU
md

(2)粒子在
T
6
T
2
內向右勻加速,則:
X1=
1
2
a(
2T
6
)2
=
qUT2
18md

粒子在
3T
6
-
5T
6
內向右勻減速到速度為零,則:
X2=X1=
qUT2
18md

5T
6
-
6T
6
內反向向左勻加速,則:
X3=
1
2
a(
T
6
)2=
qUT2
72md

粒子在
6T
6
-
7T
6
內反向向左勻減速到速度為零,則:
X4=X3
所以粒子距a板距離為:
X=X1+X2-X3-X4=
qUT2
12md

答:(1)粒子在兩板之間的加速度大小為
qU
md

(2)該粒予在兩板之間運動一個周期T時,它距a板的距離為
qUT2
12md
點評:本題的難點在于粒子的運動有加速有減速,注意應用運動的對稱性求位移可以簡化運算.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

如圖(1)所示為示波器的部分構造.真空室中電極 K 連續不斷的發射電子(初速不計),經過電壓為U0 的加速電場后,由A小孔 f 沿水平金屬板 A、B 間的中心軸線射入板間,板 k f 長為 l,兩板相距 d,電子穿過兩板后,打在熒光屏 上,屏到兩板邊緣的距離為 L,屏上的中點為 O,屏上 a、b 兩點到點 O 的距離均為 s.若在 A、B 兩板間加上變化的電壓,在每個電子通過極板的極短時間內,電場可視作恒定的.現要求 t=0 時,進入兩板間的電子出偏轉電場后打在屏上的 a 點,然后經時間T 亮點勻速上移到 b 點,在屏上形成一條豎直亮線.電子的電量為 e,質量為 m.
(1)求 A、B 間電壓的最大值.
(2)推導出加在 A、B 兩板間的電壓UBA 與 t 的關系式.
(3)在圖(2)中畫出 0-T 內的UBA-t 圖象示意圖.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)如圖(1)所示,一根水平張緊彈性長繩上有等間距的O、P、Q質點,相鄰兩質點間距離為1.0m.t=0時刻O質點從平衡位置開始沿y軸方向振動,并產生沿x軸正方向傳播的波,O質點的振動圖象如圖(2)所示.當O質點第一次達到正向最大位移時,P質點剛開始振動,則
AC
AC

A.質點Q的起振方向為y軸正向
B.P、Q兩質點之間的距離為半個波長
C.這列波傳播的速度為1.0m/s
D.在一個周期內,質點O通過的路程為0.4m
(2)如圖(3)所示,真空中有一下表面鍍反射膜的平行玻璃磚,其折射率n=
2
.一束單色光與界面成θ=45°角斜射到玻璃磚表面上,最后在玻璃磚的右側面豎直光屏上出現了兩個光點A和B,A和B相距h=2.0cm.已知光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s.試求:?
①該單色光在玻璃磚中的傳播速度.?
②玻璃磚的厚度d.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)如圖(1)所示是一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形,質點P的振動圖象如圖(2)所示,則這列波的傳播速度為
2m/s
2m/s
m/s,平衡位置在6m處的q點的振動方程為y=
-8sin(
π
2
t
-8sin(
π
2
t
cm.
(2)如圖(3)所示,一個截面為直角三角形的玻璃磚放在水平地面上,折射率n=
2
.入射光線垂直于AB邊從F點射人玻璃磚,經E點折射后到達地面上的P點,已知AE=ED=L,∠ABD=60°,試求光線從F到P所用時間.(光在真空中的速度大小為c)

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖14-1-16所示,真空中有一個半徑為R、質量分布均勻的玻璃球,頻率為ν的細光束在空中沿直線BC傳播,于C點經折射進入玻璃球,并在玻璃球表面的D點又經折射進入真空中,已知∠COD=120°,玻璃球對該激光的折射率為.則下列說法中正確的是(  )

圖14-1-16

A.激光束的入射角α=45°

B.改變入射角α的大小,細激光束可能在玻璃球的內表面發生全反射

C.此激光束在玻璃中由C點到D點的時間為t=3R/c(c為真空中的光速)

D.激光在穿過玻璃球的過程中頻率逐漸變小

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同步練習冊答案
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