美國物理學家密立根于1910年利用如圖所示的實驗裝置,確定了電荷的不連續性,并測定了基元電荷(即基本電荷)的數值.圖中霧狀小油滴被噴到水平放置、間距為d的兩塊平行金屬板上面的空間.上板有一個小孔,當油滴穿過小孔進入兩板間的空間后,通過顯微鏡觀察可測出在兩板間不加電壓時.油滴下降的速率,從而算出油滴質量m.再用X射線照射兩板間的空氣使之電離,從而使油滴帶上微小的電量q.在兩金屬板上加電壓,使金屬板帶上等量異種電荷,不斷調節所加電壓值,如果當兩金屬板間所加電壓為U時,有一帶電油滴D恰能懸浮在兩板間保持平衡.
(1)該油滴帶何種電荷?
(2)若已知油滴的質量為m,試求油滴所帶電量q;
(3)密立根是通過測量油滴在空氣中下落的終極速度來測量油滴的質量的.在兩金屬板未加電壓時,由于空氣的粘滯性,油滴受到的空氣粘滯阻力f=6π作用,式中
是空氣的粘滯系數.實驗中測得某油滴半徑為r,油的密度為
,該油滴勻速下落的終極速度為v,空氣浮力不計.試用
、
、g、U、d、v表示油滴所帶的電量q.(球體的體積公式為
)
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科目:高中物理 來源:浦東新區一模 題型:問答題
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(10分)電子所帶電荷量的精確數值最早是由美國物理學家密立根于1917年通過油滴實驗測得的。他測量了數千個帶電油滴的電荷量,發現這些電荷量都是某個最小電荷量的整數倍。這個最小的電荷量就是電子所帶的電荷量。
密立根實驗的原理如圖所示,A、B是兩平行放置的水平金屬板,A板帶正電荷,B板帶負電荷.從噴霧器嘴噴出的小油滴,從A板上的小孔落到A、B板之間的勻強電場中.如果小油滴帶負電荷,它在電場中受豎直向下的重力和豎直向上的電場力作用,調節電場強度的大小(改變極板之間的電壓),可以使油滴在A、B之間處于靜止狀態.
實驗中用顯微鏡測得某油滴(可視為球體)的半徑為R,當它處于靜止狀態時,電場強度為E。已知油的密度為,重力加速度為g,球體的體積
,求:
(1) 該油滴重量的表達式.
(2) 該油滴上所帶電荷量的表達式.
(3) 若該油滴的半徑R=2.00×10-6m,當它處于靜止狀態時,電場強度E=2.00×105N/C.已知油的密度為=0 80×103kg/m3,取重力加速度g=10m/s2,電子的電量e=1.60×10-19C,
=3,則該油滴上所帶電荷量是電子電量的多少倍?
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電子所帶電荷量的精確數值最早是由美國物理學家密立根于1917年通過油滴實驗測得的. 他測量了數千個帶電油滴的電荷量,發現這些電荷量都是某個最小電荷量的整 數倍.這個最小的電荷量就是電子所帶的電荷量. 密立根實驗的原理如圖所示,A、B是兩平行放置的水平金屬板,A板帶正電荷,B板帶負電荷.從噴霧器嘴噴出的小油滴,從A板上的小孔落到A、B板之間的勻強電場中.如果小油滴帶負電荷,它在電場中受豎直向下的重力和豎直向上的電場力作用,調節電場強度的大小(改變極板之間的電壓),可以使油滴在A、B之間處于靜止狀態.實驗中用顯微鏡測得某油滴(可視為球體)的半徑為R,當它處于靜止狀態時,電場強度為E。已知油的密度為,重力加速度為g,球體的體積
,求:
(1) 該油滴重量的表達式.
(2) 該油滴上所帶電荷量的表達式.
(3) 若該油滴的半徑R=2.00×10-6m,當它處于靜止狀態時,電場強度E=2.00×105N/C.已知油的密度為=0 80×103kg/m3,取重力加速度g=10m/s2,電子的電量e=1.6×10-19C,
=3,則該油滴上所帶電荷量是電子電量的多少倍?
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