1.三塊相同的金屬平板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=0-0,解得:U=U0+$\frac{mg(h+d)}{q}$;
(2)A板的電荷量為:QA=C0U0
電勢:U=U0+$\frac{mg(h+d)}{a({C}_{0}{U}_{0})}$=1000+$\frac{0.02×1{0}^{-3}×10×(0.05+0.05)}{0.02×5×1{0}^{-12}×1000}$=2.01×105V;   
(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:U0′=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

3.下面關(guān)于合力和它的兩個分力的敘述中,正確的是( 。
A.兩個力的合力,大小一定大于任意一個分力
B.兩個力的合力,大小不可能等于其中某一個分力
C.兩個力的夾角在0~180°之間變化,夾角越大,其合力也越大
D.兩個力的合力有可能小于其中任意一個分力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.如圖所示,場強為E、方向豎直向下的勻強電場中,有兩個質(zhì)量均為m、電荷量分別為+2q和-q的小球A和B,兩小球用絕緣細(xì)線相連,另用絕緣細(xì)線系住帶正電的小球A懸掛于O點,處于平衡狀態(tài).已知重力加速度為g,求細(xì)線對懸點O的作用力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距為L=1m,導(dǎo)軌平面與水平面夾角α=30°.磁感應(yīng)強度為B1=2T的勻強磁場垂直導(dǎo)軌平面向上,長為L=1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導(dǎo)軌上,且始終與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m1=2kg、電阻為R1=1Ω.兩金屬導(dǎo)軌的上端連接右側(cè)電路,電路中通過導(dǎo)線接一對水平放置的平行金屬板,兩板間的距離和板長均為d=0.5m,定值電阻為R2=3Ω.現(xiàn)閉合開關(guān)S并將金屬棒由靜止釋放,重力加速度為g=10m/s2,導(dǎo)軌電阻忽略不計.則:

(1)金屬棒下滑的最大速度為多大?
(2)當(dāng)金屬棒下滑達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,水平放置的平行金屬板間電場強度是多大?
(3)當(dāng)金屬棒下滑達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,在水平放置的平行金屬板間加一垂直于紙面向里的勻強磁場B2=3T,在下板的右端且非?拷掳宓奈恢糜幸毁|(zhì)量為m2,帶電荷量為q=-1×10-4C的微粒以某一初速度水平向左射入兩板間,要使該帶電微粒在電磁場中恰好做勻速圓周運動并能從金屬板間射出,該微粒的初速度應(yīng)滿足什么條件?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.如圖所示,在光滑的水平面上,質(zhì)量為m、邊長為L的正方形閉合金屬線圈以初速度v1滑入有界勻強磁場.線圈完全進(jìn)入磁場時的速度的大小v2(v2<v1).已知勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,則此過程中通過線圈橫截面的電荷量是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.如圖所示,水平向左的勻強電場E=4V/m,垂直紙面向里的勻強磁場B=2T,質(zhì)量m=1g的帶正電的小物塊A.從M點沿絕緣粗糙的豎直壁無初速下滑,滑行0.8m到N點時離開豎直壁作曲線運動,在P點時小物塊A瞬時受力平衡,此時速度與水平方向成450,若P與N的高度差為0.8m,g=10m/s2,求:
(1)A沿壁下滑過程中摩擦力所做的功;
(2)P與N的水平距離.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

13.如圖所示,水平地面上方分布著水平向右的勻強電場,一“L”形的絕緣硬質(zhì)管豎直固定在勻強電場中.管的水平部分長為l1=0.2m,離水平地面的距離為h=5.0m,豎直部分長為l2=0.1m.一帶正電的小球從管的上端口A由靜止釋放,小球與管間摩擦不計且小球通過管的彎曲部分 (長度極短可不計)時沒有能量損失,小球在電場中受到的電場力大小為重力的一半.求:
(1)小球運動到管口B時的速度大;
(2)小球著地點與管的下端口B的水平距離.(g取10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.如圖所示,光滑的水平軌道AB,與半徑為R的半圓形光滑軌道BCD相切于B點,AB水平軌道部分存在水平向右的勻強電場,半圓形光滑軌道在豎直平面內(nèi),B為最低點,D為最高點,一質(zhì)量為m帶電量為+q的小球從距B點x=3R的位置在電場力的作用下由靜止開始沿AB向右運動并通過最高點,已知E=$\frac{mg}{q}$,求小球經(jīng)過半圓形軌道最低點B點時對軌道的壓力及其通過D點時速度大。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.如圖所示,MN是兩塊豎直放置的帶電平行板,板內(nèi)有水平向左的勻強電場,PQ是光滑絕緣的水平滑槽,滑槽從N板中間穿入電場.a(chǎn)、b為兩個帶等量正電荷的相同小球,兩球之間用絕緣水平輕桿固連,輕桿長為兩板間距的$\frac{1}{3}$,桿長L遠(yuǎn)大于球的半徑,開始時從外面用絕緣輕繩拉著b球使a球靠近M板但不接觸.現(xiàn)對輕繩施以沿桿方向的水平恒力拉著b球和a球由靜止向右運動,當(dāng)b球剛從小孔離開電場時,撤去拉力,之后a球也恰好能離開電場.求運動過程中b球離開電場前和離開電場后(a球還在電場中)輕桿中的彈力之比.不計兩球間庫侖力,球視為點電荷.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案