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如圖所示,兩平行金屬板A、B長8cm,兩板間距離d=8cm,A板比B板電勢高300V,一帶正電的粒子電荷量q=10-10C,質量m=10-20kg,沿電場中心線RO垂直電場線飛入電場,初速度υ0=2×106m/s,粒子飛出平行板電場后經過界面MN、PS間的無電場區域后,進入固定在O點的點電荷Q形成的電場區域,(設界面PS右邊點電荷的電場分布不受界面的影響),已知兩界面MN、PS相距為12cm,D是中心線RO與界面PS的交點,O點在中心線上,距離界面PS為9cm,粒子穿過界面PS作勻速圓周運動,最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上.(靜電力常數k=9.0×109N?m2/C2,粒子的重力不計)
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(1)求粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離多遠?到達PS界面時離D點多遠?
(2)在圖上粗略畫出粒子運動的軌跡.
(3)確定點電荷Q的電性并求其電荷量的大小.
分析:(1)帶電粒子垂直進入勻強電場后,只受電場力,做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速直線運動.由牛頓定律求出加速度,由運動學公式求出粒子飛出電場時的側移h,由幾何知識求解粒子穿過界面PS時偏離中心線RO的距離.
(2)帶電粒子垂直進入勻強電場后,只受電場力,做類平拋運動,在MN、PS間的無電場區域做勻速直線運動,界面PS右邊做圓周運動,最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上,根據運動情況即可畫出圖象.
(3)由運動學公式求出粒子飛出電場時速度的大小和方向.粒子穿過界面PS后將繞電荷Q做勻速圓周運動,由庫侖力提供向心力,由幾何關系求出軌跡半徑,再牛頓定律求解Q的電量.
解答:解:(1)粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離(側向位移):
y=
1
2
at2 
a=
F
m
=
eU
dm

 l=v0t
y=
1
2
at2
=
qU
2md
(
L
v0
)
2
=0.03m=3cm       
帶電粒子在離開電場后將做勻速直線運動,其軌跡與PS線交于a,設a到中心線的距離為Y.         
又由相似三角形得
L
l
2
+L
=
y
Y

 Y=4y=12cm 
(2)帶電粒子垂直進入勻強電場后,只受電場力,做類平拋運動,在MN、PS間的無電場區域做勻速直線運動,界面PS右邊做圓周運動,最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上,圖象如圖所示:
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(3)帶電粒子到達a處時,帶電粒子的水平速度:vx0=2×106m/s 
豎直速度:所以 υy=at=1.5×160m/s,
v=2.5×106m/s          
該帶電粒子在穿過界面PS后將繞點電荷Q作勻速圓周運動.所以Q帶負電.根據幾何關系:半徑r=15cm 
k
qQ
r2
=m
v2
r

解得:Q=1.04×10-8
答:(1)求粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離為3cm;到達PS界面時離D點12cm;
(2)粒子運動的軌跡如圖所示;
(3)Q帶負電,電荷量為Q=1.04×10-8C.
點評:本題是類平拋運動與勻速圓周運動的綜合,分析粒子的受力情況和運動情況是基礎.難點是運用幾何知識研究圓周運動的半徑.
練習冊系列答案
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如圖所示,兩平行金屬板間有一勻強電場,板長為L,板間距離為d,在 板右端L處有一豎直放置的光屏M,一帶電荷量為q,質量為m的質點從兩板中央射入板間,最后垂直打在M屏上,則下列結論正確的是(  )

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40V
40V
,將帶電量為-1.0×10-12C的點電荷置于C點,其電勢能為
-6×10-11J
-6×10-11J

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A、把兩板間距離減小一半,同時把粒子速率增加一倍B、把兩板的距離增大一倍,同時把板間的磁感應強度增大一倍C、把開關S斷開,兩板的距離增大一倍,同時把板間的磁感應強度減為一半D、把開關S斷開,兩板的距離減小一半,同時把粒子速率減小一半

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