分析 (1)根據(jù)動能定理求解粒子進入偏轉電場的速度,根據(jù)牛頓第二定律求解在偏轉電場中的加速度,再根據(jù)位移時間關系求解最大電壓;
(2)根據(jù)類平拋運動的特點可知,速度方向反向延長線過水平位移的中點,根據(jù)三角形相似求解OP距離;
(3)推導出偏轉位移的計算公式,確定偏轉位移的決定因素,然后作出判斷.
解答 解:(1)設質子經(jīng)過加速電壓加速后,獲得的速度為v0,
根據(jù)動能定理可得:qU1=$\frac{1}{2}$mv02,
當質子在垂直于板面方向偏移的位移為$\fracn4uxkkk{2}$時,兩板間的電壓最大,設最大電壓為Um,
根據(jù)牛頓第二定律可得加速度:$a=\frac{q{U}_{m}}{md}$,
在兩板間運動的時間為t=$\frac{l}{{v}_{0}}$,
所以有:$\fracw6wz1au{2}=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}•\frac{q{U}_{m}}{md}•\frac{{l}^{2}}{{v}_{0}^{2}}=\frac{{U}_{m}{l}^{2}}{4{U}_{1}d}$,
所以${U}_{m}=\frac{2{U}_{1}sp1uzuk^{2}}{{l}^{2}}=\frac{2×5000×0.0{1}^{2}}{0.0{5}^{2}}V=400V$;
(2)當AB間電壓UAB=200V時,設質子的偏轉位移為y,根據(jù)類平拋運動可得:
$y=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}•\frac{q{U}_{AB}}{md}•\frac{{l}^{2}}{{v}_{0}^{2}}=\frac{{U}_{AB}{l}^{2}}{4{U}_{1}d}$=$\frac{200×0.0{5}^{2}}{4×5000×0.01}m=2.5×1{0}^{-3}m=0.25cm$,
類平拋運動速度方向反向延長線過水平位移的中點,如圖所示,
根據(jù)圖中幾何關系可得:$\frac{y}{OP}=\frac{\frac{l}{2}}{\frac{l}{2}+s}$,
解得:OP=0.75cm;
(3)根據(jù)$y=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}•\frac{q{U}_{AB}}{md}•\frac{{l}^{2}}{{v}_{0}^{2}}=\frac{{U}_{AB}{l}^{2}}{4{U}_{1}d}$可得,出射時位移側移量與粒子的比荷無關,如果換成初速度為零的α粒子,打到熒光屏上的點仍為P點.
答:(1)要使質子能從平行板間飛出,兩個極板AB上最多能加多大電壓為400V;
(2)當AB間電壓UAB=200V時,質子打到熒光屏上的P點,求OP大小是0.75cm;
(3)如果換成初速度為零的α粒子,打到熒光屏上的點仍為P點.
點評 有關帶電粒子在勻強電場中的運動,可以從兩條線索展開:其一,力和運動的關系.根據(jù)帶電粒子受力情況,用牛頓第二定律求出加速度,結合運動學公式確定帶電粒子的速度和位移等;其二,功和能的關系.根據(jù)電場力對帶電粒子做功,引起帶電粒子的能量發(fā)生變化,利用動能定理進行解答.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球電勢能的減少量等于小球重力勢能的增加量 | |
B. | 小球機械能的改變量等于電場力做的功 | |
C. | 小球動能、電勢能減少量之和等于彈性勢能與小球重力勢能增加量之和 | |
D. | 彈性勢能的增加量等于小球動能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當a和b兩物體勻速下滑時,細線中的拉力等于零;當a和b兩物體不是勻速下滑時,細線中的拉力不等于零 | |
B. | 當a與b兩物體一起加速下滑時,b物體通過細線拉a物體向下加速運動 | |
C. | 不論a與b是勻速運動,還是加速運動,細線中的拉力均等于零 | |
D. | 兩物體與斜面的摩擦力相等時,細線中的拉力才可能等于零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | AB間不接負載時輸出電壓UAB=$\frac{U}{2}$ | |
B. | 當AB間接上負載R時,輸出電壓UAB<$\frac{U}{2}$ | |
C. | 負載電阻R越大,UAB越接近$\frac{U}{2}$ | |
D. | 接上負載后要使UAB=$\frac{U}{2}$,則滑片P應向下移動 |
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