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如圖所示,水平放置的A、B平行板電容器與一電源相連,其極板長L=0.4m,兩板間距離d=4×10-3m.有一質量m=4×10-5kg、帶電量q=+1×10-8C的小球以速度v0從兩板中央平行極板射入,取g=10m/s2
(1)若在開關S斷開且兩板不帶電時射入小球,由于重力作用小球落到下板的正中央,求小球的入射速度v0
(2)若在開關S閉合后射入小球,小球剛好能從平行板電容器上的上極板右邊緣射出電場,求兩板間電勢差UAB
(3)若在開關S斷開且兩板不帶電時射入小球,小球落到下極板時再閉合開關S.假設小球每次與極板碰撞后的速度立即變為零,并立即帶上與極板電性相同的電荷量q離開極板.從閉合開關開始計時,小球在極板間運動很多次,求在較長的時間間隔T內通過電源的總電荷Q(用字母U、m、g、d、T表示).
分析:(1)小球做平拋運動,根據分位移公式列式求解即可;
(2)小球做類似平拋運動,水平分運動不變;豎直分運動是勻加速直線運動,求出加速度后,根據牛頓第二定律列式求解即可;
(3)粒子上升、下降一次過程,搬運電量為2q,計算出粒子上下一次的時間,然后得到時間T內上、下跳動的總次數,得到通過電源的總電荷Q.
解答:解:(1)小球做平拋運動
水平方向:
L
2
=v0t
  ①
豎直方向:
d
2
=
1
2
gt2
   ②
可解得:v0=10 m/s
(2)電容器的上板應接電源的負極  
當所加的電壓為UAB時,微粒恰好從上板的右邊緣射出
d
2
=
1
2
a(
L
v0
)2

解得:a=
q
UAB
d
-mg
m
=
qUAB
md
-g
  ④
代入數據得:UAB=200V  
(3)設從下板向上板運動的加速度為a1,時間為t1
根據牛頓第二定律,有a1=
q
U
d
-mg
m
=
qU-mgd
md
  ⑤
根據位移時間公式,有d=
1
2
a1
t
2
1
  ⑥
設從上板向下板運動的加速度為a2,時間為t2
根據牛頓第二定律,有a2=
q
U
d
+mg
m
=
qU+mgd
md
   ⑦
根據位移時間公式,有d=
1
2
a2
t
2
2
   ⑧
設在較長的T時間微粒在上下板運動了n個來回n=
T
t1+t2

Q=2nq  ⑩
由⑤~⑩解得Q=
qT
d
q2U2-m2g2d2
mqU

答:(1)小球的入射速度為10 m/s;
(2)兩板間電勢差為200V;
(3)在較長的時間間隔T內通過電源的總電荷Q為
qT
d
q2U2-m2g2d2
mqU
點評:本題關鍵是明確小球水平方向勻速,豎直方向勻加速,然后根據運動學公式和牛頓第二定律列式求解.
練習冊系列答案
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BS
BS
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0
0

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A、小煤塊先作勻加速直線運動,后作勻速直線運動B、小煤塊一直作勻加速直線運動C、全過程中,小煤塊先受到向右的滑動摩擦力,后不受摩擦力作用D、全過程中,小煤塊先受到向右的滑動摩擦力,后受到向右的靜摩擦力作用

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(1)粒子穿過狹縫P時的速度υ及其與b板的夾角θ.
(2)P、Q之間的距離L.

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(1)帶電粒子入射初速度的大小;
(2)現使電容器帶上電荷,使帶電微粒能從平行板電容器的右側射出,且不碰板.則帶電后A板的電勢應滿足什么條件?

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