题目内容

如图(甲)所示,A、B是在真空中平行放置的金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场.A、B两极板间距离d=15cm.今在A、B两极板上加如图16(乙)所示的交变电压,交变
电压的周期T=1.0×10-6s;t=0时,A板电势比B板电势高,电势差U0=1080V.一个荷质比q/m=1.0×108 C/kg的带负电的粒子在t=0 时从B板附近由静止开始运动,不计重力.问:
(1)当粒子的位移为多大时,粒子速度第一次达最大值?最大速度为多大?
(2)粒子运动过程中将与某一极板相碰撞,求粒子撞击极板时的速度大小.
分析:(1)根据AB两极板电场的变化,分析粒子的运动过程,然后判断出何时速度最大,并求出最大速度.
(2)分析清楚粒子的运动过程,由运动学公式求出粒子撞击极板时的速度.
解答:解:(1)在0~
T
3
时间内,粒子加速向A板运动,当t=
T
3
时,粒子第一次达到最大速度.
根据牛顿第二定律可知,粒子运动的加速度a=
F
m
=
qU0
md

设粒子的最大速度为vm,此时的位移为s,则根据运动学公式有:s=
1
2
at2=
qU0T2
2md9
=0.04m

vm=at=
qU0T
md3
=2.4×105m/s
 
(2)粒子在第一周期的前
2
3
T时间内,先加速后减速向A板运动,位移为sA;后
T
3
内先加速后减速向B板运动,位移为sB.以后的每个周期都将重复上述运动.
由于粒子在加速减速运动中的加速度大小相等,所以有:sA=2s=0.08m
sB=2s′=2×
1
2
at′2=2×
qU0
2md
(
T
6
)2=0.02m

所以粒子在一个周期内的位移为s1=sA-sB=0.06m
第二个周期末,粒子与B板的距离为s2=2s1=0.12m.
此时粒子距离A板的距离为s3=d-s2=0.03m<0.04m,
表明粒子将在第三个周期内的前
T
3
内到达A板.
设粒子到达A板时的速度为v,根据速度位移的关系有:v=
2as
=
2qU0
md
s3=12
3
×104m/s

答:(1)当粒子的位移为0.04m时,粒子速度第一次达最大值,最大速度为vm=2.4×105m/s;
(2)粒子运动过程中将与A极板相碰撞,撞击极板时的速度大小v=12
3
×104m/s
.
点评:由于电场方向不断变化,粒子运动情况比较复杂,本题是一道难题;分析清楚粒子的运动过程是正确解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
(1)关于测量数据1.035cm,以下说法正确的是
BC
BC

A.该数据有三个有效数字                 B.该数据可能是20分度游标卡尺测出的
C.该数据不可能是50分度游标卡尺测出的    D.该数据可能是千分尺测出的
(2)光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其面板结构如图(甲)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现用图(乙)所示装置做“利用自由落体运动验证机械能守恒定律”的实验,图中1为小钢球,2和3是固定在铁架台适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.让小钢球从两个光电门正上方某高度处自由落下,光电门2和3各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s.用游标卡尺测量小钢球的直径
d,此时卡尺游标部分如图(丙)所示

①读出小钢球的直径d=
5.015
5.015
cm.
②小钢球经过光电门这段时间可看作匀速运动,则
小钢球通过光电门2中心的速度v1=
1.0
1.0
m/s,小钢球通过光电门3中心的速度v2=
2.5
2.5
m/s.(保留两位有效数字)
③为了验证机械能守恒定律,除了计算小钢球通过光电门的速度外,还需要用工具直接测量的物理量有
C
C
(选填下列选项).
A.小钢球的质量m  
B.重力加速度g
C.光电门2中心到3中心的高度h
D.小钢球通过光电门2中心到3中心的时间△t 
④要验证的表达式
mgh=
1
2
mv
2
2
-
1
2
mv
2
1
mgh=
1
2
mv
2
2
-
1
2
mv
2
1
.

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网