9.三塊相同的金屬平板A、B、D自上而下水平放置,間距分別為h和d,如圖所示.A、B兩板中心開孔,在A板的開孔上擱有一金屬容器P,與A板接觸良好,其內(nèi)盛有導(dǎo)電液體.A板通過閉合的電鍵S與電動勢為U0的電池的正極相連,B板與電池的負(fù)極相連并接地.容器P內(nèi)的液體在底部小孔O處形成質(zhì)量為m,帶電量為q的液滴后自由下落,穿過B板的開孔O′落在D板上,其電荷被D板吸附,液體隨即蒸發(fā),接著容器底部又形成相同的液滴自由下落,如此繼續(xù).設(shè)整個裝置放在真空中.(g=10m/s2
(1)D板最終可達(dá)到多高的電勢?
(2)設(shè)液滴的電量是A板所帶電量的a倍(a=0.02),A板與 B板構(gòu)成的電容器的電容為C0=5×10-12F,U0=1000V,m=0.02g,h=d=5cm.試計算D板最終的電勢值;
(3)如果電鍵S不是始終閉合,而只是在第一個液滴形成前閉合一下,隨即打開,其他條件與(2)相同.在這種情況下,D板最終可達(dá)到電勢值為多少?說明理由.

分析 (1)對液滴由A到D過程應(yīng)由動能定理可以求出D板的電勢.
(2)求出電容器的電荷量,根據(jù)題目給出的數(shù)據(jù)求出D板最終的電勢值.
(3)求出液滴到達(dá)D板時的動能,根據(jù)液滴的動能分析液滴下落情況,然后求出D板的電勢值.

解答 解:(1)當(dāng)液滴到達(dá)D板后,D板電勢升高,液滴在AB間做加速運動,隨D板的液滴數(shù)目不斷增多,
液滴到達(dá)D板速度為零時,D板則勢達(dá)到了最大值.設(shè)D板最高電勢為U,由動能定理可得:
mg(h+d)+qU0-qU=0,解得:$U={U_0}+\frac{mg(h+d)}{q}$;
(2)A板的電荷量為QA=C0U0,所以:$U={U_0}+\frac{{mg({h+d})}}{{a({{C_0}{U_0}})}}=1000+\frac{{0.02×{{10}^{-3}}×10×({0.05+0.05})}}{{0.02×5×{{10}^{-12}}×1000}}=2.01×{10^5}V$;
(3)U至多等于A板電荷全都到D板時D板的電勢值.由于h=d,B、D板間的電容也是C0,故U至多應(yīng)為U0,
問題是U能否達(dá)到U0.當(dāng)D板電勢為U時,A板電勢為U'0=U0-U.
到達(dá)D板液滴的動能:EK=mg(h+d)+(qU0′-qU)>mg(h+d)-qU>mg(h+d)-qmU0=mg(h+d)-aC0U02
其中:qm=aC0U0,是q的最大值,即第一個液滴的帶電荷量.
解得:mg(h+d)-aC0U02=2×10-5-10-13×106>0,
可見Ek>0,液滴一直往下滴,直至A板上電荷量全部轉(zhuǎn)移到D板.
所以:U=U0=1000V;
答:(1)D板最終可達(dá)到的電勢為U0+$\frac{mg(h+d)}{q}$;
(2)D板最終的電勢值為2.01×105V;
(3)由于液滴一直往下滴,直至A板上電荷量全部轉(zhuǎn)移到D板,在這種情況下,D板最終可達(dá)到電勢值為1000V.

點評 液滴到達(dá)D板后液滴所帶電荷被D板吸收,D板電勢升高,隨電荷量增加,D的電勢越來越高,當(dāng)液滴不再到達(dá)D板時D的電勢不再變化,達(dá)到終極值;本題考查了求電勢問題,分析清楚液滴的運動過程是解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用動能定理可以解題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.汽車以20m/s的速度行駛時,突然以5m/s2的加速度緊急剎車,則在剎車后5s,汽車的位置是(  )
A.40mB.50mC.60mD.62.5m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.一質(zhì)點做勻加速直線運動,初速度為2m/s,加速度為5m/s2,試求該質(zhì)點:
(1)第五秒末的速度
(2)前五秒內(nèi)的平均速度和位移
(3)第五秒內(nèi)的平均速度和位移.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:作圖題

9.如圖,物體A以某一個初速度沖上斜面,接觸面不光滑,畫出A物體沿斜面上升期間的受力示意圖.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖a所示,在光滑水平面的EF和PQ區(qū)域內(nèi)有一豎直向下的勻強(qiáng)磁場,有一邊吃為a,質(zhì)量為m,電阻為R的單匝均勻正方形銅線框以速度v0勻速運動,當(dāng)線框右邊界MN與磁場邊界EF重合時,施加一恒力F并開始計時t=0,當(dāng)線框的速度為2v0時,線框的右邊界恰好與磁場邊界PQ重合,此時將外力F撤去,若磁場的寬度為b(b=$\frac{5}{2}$a),此過程中vt圖象如圖b所示,則(  )
A.t=0時,線框右側(cè)邊MN的兩端電壓為Bav0
B.線框做勻速運動和勻加速運動的時間相同
C.線框從1位置進(jìn)入磁場到完全離開磁場位置3過程中,線框中產(chǎn)生的電熱為$\frac{{{5B}^{2}a}^{2}{v}_{0}}{2R}$
D.線圈做變加速運動的時間小于勻速運動的時間

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖1所示,兩水平平行金屬板A、B的中央有一靜止電子,現(xiàn)在A、B間加上如圖2所示電壓,t=0時,A為正,設(shè)電子運動過程中未與兩板相碰,則下述說法中正確的是(  )
A.2×10-10 s時,電子回到原位置
B.3×10-10s時,電子在原位置上方
C.1×10-10s到2×10-10s間,電子向A板運動
D.2×10-10s至3×10-10s間,電子向B板運動

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.一個帶正電的微粒,從A點射入水平方向的勻強(qiáng)電場中,微粒沿直線AB運動,如圖所示,AB與電場線夾角θ=30°,已知速電微粒的質(zhì)量m=1.0×10-2kg,電荷量q=1.0×10-10C.A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2
(1)求電場強(qiáng)度的大小和方向;
(2)要使微粒從A點運動到B點,微粒進(jìn)入電場的最小速度是多大?
(3)若勻強(qiáng)電場方向可以改變,則電場強(qiáng)度最小值是多少可以讓微粒原來方向做直線運動?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.如圖所示,兩平行光滑金屬導(dǎo)軌P、Q相距L=0.1m,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ=37°,導(dǎo)軌上端接有如圖所示的電路,直流電源電動勢為E,內(nèi)阻r=0.2Ω,水平放置的平行金屬板電容器兩極板間距d=0.01m,將長L=0.1m、質(zhì)量m1=0.02kg,電阻R=0.4Ω的金屬桿ab垂直于導(dǎo)軌P、Q放置在導(dǎo)軌上,同時在金屬桿ab所在空間加上方向垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(方向為標(biāo)出),當(dāng)開關(guān)S閉合時,電容器兩極板間有一質(zhì)量m2=4×10-7kg、電荷量q=2×10-8C的帶負(fù)電微粒恰好靜止平衡,且金屬桿ab也靜止在導(dǎo)軌上,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)線的電阻,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)求;
(1)電容器兩極板間電勢差U的大;
(2)電源電動勢E的大小;
(3)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小與方向.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.如圖1所示,一質(zhì)量m=0.10kg、電阻R=0.10Ω的矩形金屬框abcd由靜止開始釋放,豎直向下進(jìn)入勻強(qiáng)磁場.已知磁場方向垂直紙面向內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50T,金屬框?qū)扡=0.20m,開始釋放時ab邊與磁場的上邊界重合.經(jīng)過時間t1,金屬框下降了h1=0.50m,金屬框中產(chǎn)生了Q1=0.45J的熱量,取g=10m/s2
(1)求經(jīng)過時間t1時金屬框速度v1的大小以及感應(yīng)電流的大小和方向;
(2)經(jīng)過時間t1后,在金屬框上施加一個豎直方向的拉力,使它作勻變速直線運動,再經(jīng)過時間t2=0.1s,又向下運動了h2=0.12m,求金屬框加速度的大小以及此時拉力的大小和方向(此過程中cd邊始終在磁場外).
(3)t2時間后該力變?yōu)楹愣ɡ,又?jīng)過時間t3金屬框速度減小到零后不再運動.求該拉力的大小以及t3時間內(nèi)金屬框中產(chǎn)生的焦耳熱(此過程中cd邊始終在磁場外).
(4)在圖2所給坐標(biāo)中定性畫出金屬框所受安培力F隨時間t變化的關(guān)系圖線.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案