题目内容
13.(1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?
(2)在0~$\frac{T}{2}$范围内,哪段时间内产生的微粒能到达B板?
(3)到达B板的微粒中速度最大为多少?
分析 (1)根据电势高低判断粒子向哪个极板运动,再根据粒子做初速度为0的匀加速直线运动求出粒子运动的时间即可;
(2)分别求出粒子运动的加速度,由粒子先加速运动再减速运动,到达A板时速度恰好为零,此时是恰好还能到达A的粒子,在此之前的粒子都可以到达A板,在此之后的粒子将不能到达A板.
(3)根据动能定理.即可求出到达B板的微粒中最大速度.
解答
解:(1)根据图乙可知,从t=0时刻开始,A板电势高于B板电势,粒子向A板运动,设粒子到达A板的时间为t,并假设在半个周期内到达A板,则有:$l=\frac{1}{2}\frac{{q{U_0}}}{2l•m}{t^2}$
解得:$t=\sqrt{6}×{10^{-3}}s<\frac{T}{2}$
故在t时刻到达A板
(2)在0-$\frac{T}{2}$时间内,粒子的加速度为a1:${a_1}=\frac{{q{U_0}}}{2ml}=2×{10^5}m/{s^2}$
在$\frac{T}{2}~T$,粒子的加速度为a2:${a_2}=\frac{{q•2{U_0}}}{m•2l}=4×{10^5}m/{s^2}$
若粒子在$0~\frac{T}{2}$内加速△t,再在$\frac{T}{2}~T$内减速$\frac{△t}{2}$刚好到达A板,则有:$l=\frac{1}{2}{a_1}•△t•\frac{3}{2}△t$
解得:△t=2×10-3s
所以在$\frac{T}{2}-△t$到$\frac{T}{2}$范围内到达B板,即:4×10-3s~6×10-3s
(3)恰好未撞上A板的粒子,反向加速距离最大,所获得的速度最大,为:$v_m^2=2{a_2}•2l$
解得:${v_m}=400\sqrt{6}m/s$
答:(1)在t=0时刻出发的微粒,会在$t=\sqrt{6}×1{0}^{-3}s$时刻到达极板A;
(2)在0~$\frac{T}{2}$范围内,在$\frac{T}{2}-△t$到$\frac{T}{2}$时间内产生的微粒能到达B板;
(3)到达B板的微粒中速度最大为$400\sqrt{6}$m/s
点评 粒子在交变电场作用下做加速运动,当电场改变方向时粒子所受电场力同时改变方向,根据粒子在电场中做匀变速直线运动根据运动规律求解粒子的运动情况.掌握规律是解决问题的关键.
| A. | 电容器电容值减小 | B. | 电容器带电荷量减小 | ||
| C. | 电容器两极板间的场强减小 | D. | 电阻上电流方向自上到下 |
若图1为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,其中RB、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.为了测量磁感应强度B,需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值RB.请按要求完成下列实验.
(1)设计一个可以测量磁场中该磁敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(磁敏电阻及所处磁场已给出,待测磁场磁感应强度大小约为0.6~1.0T,不考虑磁场对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:
A.磁敏电阻,无磁场时阻值R0=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表?,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表
E.直流电源E,电动势3V,内阻不计
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将磁敏电阻置入待测磁场中,测量数据如表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| U(V) | 0.00 | 0.45 | 0.91 | 1.50 | 1.79 | 2.71 |
| I(mA) | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.80 |
(3)试结合图1简要回答,磁感应强度B在0-0.2T和0.4~0.1T范围内磁敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3所示的磁敏电阻在一定温度下的电阻-磁感应强度特性曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?
| A. | 大小为零 | B. | 方向水平向右 | ||
| C. | 方向水平向左 | D. | 无法判断大小和方向 |
| A. | 17N,0N | B. | 17N,1N | C. | 1N,0N | D. | 9N,0N |
| A. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直增大 | |
| B. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度先增大后减小 | |
| C. | 若只增大圆环所带的电荷量,圆环离开细杆后仍能绕点电荷Q做匀速圆周运动 | |
| D. | 若将圆环从杆上P点上方静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍能绕点电荷Q做匀速圆周运动 |
| A. | A地在赤道,B地在北极,且mA=mB | B. | A地在北极,B地在赤道,且mA=mB | ||
| C. | A地在赤道,B地在北极,且mA<mB | D. | A地在北极,B地在赤道,且mA<mB |