分析 (1)因帶電粒子在電場中直線穿過,所以受到的電場力和重力大小相等、方向相反,所以電場力向上,又因A板電勢高,所以帶電粒子帶負(fù)電.由二力平衡列式可求出帶電粒子的帶電量.
(2)根據(jù)初速度大小和板的長度,可求出帶電粒子在板間的運(yùn)動時間,因要求粒子剛好從上極板右端飛出,此時的位移為$\fracevyjw3f{2}$,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式和牛頓第二定律列式可求出此時的電壓.
解答 解:(1)當(dāng)AB間加電壓UAB=103V時,帶電粒子恰好沿直線穿過電場,可知帶電粒子受到的重力和電場力是一對平衡力.由平衡條件有:
q$\frac{{U}_{AB}}5gqr0mn$=mg…①
得:q=$\frac{mgd}{{U}_{AB}}$=$\frac{5×1{0}^{-8}×10×2×1{0}^{-2}}{1{0}^{3}}$=1×10-11 C…②
(2)粒子飛越電場的時間為:
t=$\frac{L}{{v}_{0}}$=$\frac{0.1}{2}$s=0.05s
當(dāng)帶電粒子剛好能從上極板右端飛出時,豎直分位移是 y=$\frachh1bem2{2}$,設(shè)加速度為a,則由運(yùn)動學(xué)公式有:y=$\frac{1}{2}$at 2
得:a=$\frach0v6dt0{{t}^{2}}$=8m/s2
對帶電粒子進(jìn)行受力分析,受重力和電場力作用,設(shè)此時的電場力為F,由牛頓第二定律有:
F-mg=ma
得:F=ma+mg=9×10-7N,
又有F=qE=q $\frac{U}uvxijqy$以上各式聯(lián)立得:U=1800V.
答:(1)粒子帶負(fù)電,電荷量為1×10-11C.
(2)A、B間所加電壓為1800V時,帶電粒子剛好能從上極板右端飛出.
點(diǎn)評 對于帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)問題,往往由帶電粒子在電場中的運(yùn)動軌跡分析有關(guān)的問題:分析這類問題關(guān)鍵是要根據(jù)軌跡彎曲的方向,確定粒子所受電場力的方向,進(jìn)而利用分析力學(xué)問題的方法分析其他有關(guān)問題.
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A. | 磁極與磁極間的相互作用是通過磁場產(chǎn)生的 | |
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C. | 磁極與電流間的相互作用是通過電場與磁場而共同產(chǎn)生的 | |
D. | 磁場和電場是同一種物質(zhì) |
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A. | A處場強(qiáng)方向水平向右 | B. | C處場強(qiáng)方向水平向右 | ||
C. | B處場強(qiáng)比A處強(qiáng) | D. | B處場強(qiáng)比A處弱 |
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