3.如圖所示,A,B是一對平行的間距足夠大的金屬板,在兩板間加一周期為T的交變電壓,若兩板間距為d,電壓UBA隨時間變化周期為T,在t=0時,電子由A板從靜止開始向B板運動,并于t=2T時刻恰好到達B板.求:
(1)若電子t=$\frac{T}{6}$時刻才從A板開始運動,再經(jīng)過2T時間,它將運動到離A板多遠的地方?
(2)若電子t=$\frac{T}{6}$時刻才從A板開始運動,需要再經(jīng)過多長時間才能到達B板?

分析 帶電粒子在兩板之間電壓Uab按圖所示規(guī)律變化的電場中受到電場力作用,從而做勻變速運動.當a板從靜止開始向b板運動,并于t=nT(n為自然數(shù))時刻,恰好到達b板.則當t=$\frac{T}{6}$時刻才開始從a板運動,那么經(jīng)過同樣長的時間,前一段時間是先勻加速后勻減速,后一段時間回頭勻加速,所以兩段時間內的位移之差即為粒子離開a板的距離.由此可知最后一個周期尚未結束就已碰到b板,則可由運動學公式算出碰b板后的時間,從而再減去這個時間

解答 (1)設帶電粒子在勻強電場中的加速度為a,前半個周期為加速運動,后半個周期為減速運動,所以a、b間距離為:
d=4s=4×$\frac{1}{2}a(\frac{T}{2})^{2}$=$\frac{a{T}^{2}}{2}$…①
若粒子在t=$\frac{T}{6}$時刻開始從a板運動,該粒子向b 板運動的距離為:
x1=4×$\frac{1}{2}a{(\frac{T}{3})}^{2}=\frac{2a{T}^{2}}{9}$.
在電場力作用下返回a 板的距離為:
x2=4×$\frac{1}{2}a(\frac{T}{6})^{2}$=$\frac{a{T}^{2}}{18}$,
該粒子向b板運動的位移為:
x=x1-x2=$\frac{a{T}^{2}}{6}$
所以①÷②得:x=$\fracujqqoay{3}$
(2)最后一個周期尚未結束就已經(jīng)碰到b板,則該粒子除去最后一個周期運動時間t1=(3n-1)T,最后一個周期中,粒子加速了 $\frac{T}{3}$,當減速的 $\frac{T}{3}$未完成就已和b板相碰,計算時仍可按粒子向b板運動了( $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}$)T的時間,再減去碰b板之后的時間,碰b板之后的時間可由粒子反向回b板的兩段距離(即反向加速 $\frac{T}{6}$及減速的 $\frac{T}{6}$距離)和粒子過b板直到末速度為零時的勻減速的位移相等而求得,即:
2×$\frac{1}{2}a(\frac{T}{6})^{2}$=$\frac{1}{2}$
解得:t2=${t}^{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}T$
故粒子從a到b板的總時間為:t=t1+t2
得:t=5T+$\frac{2}{3}T-\frac{\sqrt{2}}{6}$T=$\frac{17}{3}T-\frac{\sqrt{2}}{6}T$
答:(1)若電子t=$\frac{T}{6}$時刻才從A板開始運動,再經(jīng)過2T時間,它將運動到離A板距離為$\fracevrhghs{3}$
(2)若電子t=$\frac{T}{6}$時刻才從A板開始運動,需要再經(jīng)過$\frac{17}{3}T-\frac{\sqrt{2}}{6}T$時間才能到達B板

點評 由于粒子不是在電場中一直處于加速或減速,所以導致分析運動較復雜.當然第2個問題也可以假設b板向下移動到最后一個周期末速度為零的位置,這算出整段時間,再去移動距離的時間

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