分析 (1)電路穩(wěn)定時電容器相當(dāng)于開關(guān)斷開,根據(jù)電路的結(jié)構(gòu)畫出簡化電路圖.
(2)由閉合電路歐姆定律求出電路的電流及R1、R3、R4的電壓,當(dāng)開關(guān)S接b時,金屬板兩板間的電壓為R1和R3的電壓之和;開關(guān)S接c時,金屬板兩板間的電壓為R4兩端的電壓;
(3)根據(jù)S接b時微粒P處于靜止?fàn)顟B(tài),重力與電場力平衡,分析微粒的電性.
(4)設(shè)S接c時微粒P的加速度為a,在金屬板中運動時間為t,根據(jù)位移時間公式、牛頓第二定律列式即可求解時間.
解答 解:(1)電路穩(wěn)定時電容器相當(dāng)于開關(guān)斷開,則開關(guān)分別接b,c時的簡化電路圖分別如甲乙所示.
(2)開關(guān)接b時:
由閉合電路歐姆定律有:I=$\frac{E}{R+r}$…①
而 R=R1+$\frac{({R}_{3}+{R}_{4}){R}_{2}}{{R}_{3}+{R}_{4}+{R}_{2}}$=5+$\frac{(2+6)×8}{2+6+8}$=9Ω 代入①式解得:I=$\frac{10}{9+1}$A=1A
則電阻R1的電壓為:U1=IR1=1×5V=5V
電阻R3的電壓為:U3=$\frac{1}{2}I$•R3=$\frac{1}{2}×$1×2V=1V
電阻R4的電壓為:U4=$\frac{1}{2}I$•R4=$\frac{1}{2}×$1×6V=3V…②
當(dāng)開關(guān)S接b時,金屬板兩板間的電壓為R1和R3的電壓和,則金屬板兩板間的電壓為 UC=U1+U3=6V,電容器的帶電量為:
Q1=CUC=8×10-12×6C=4.8×10-11C,則上板帶電荷量大小為4.8×10-11C.由于上極板電勢高,則上板帶正電.
開關(guān)S接c時,金屬板兩板間的電壓為R4兩端的電壓,則金屬板兩板間的電壓為UC′=U4=3V;電容器的帶電量為:
Q2=CUC′=8×10-12×3C=2.4×10-11C,則上板帶電荷量大小為2.4×10-11C.由于上極板電勢低,則上板帶負電.
(3)S接b時微粒P處于靜止?fàn)顟B(tài),電容器板間場強方向向下,微粒所受的電場力向上,則知該微粒應(yīng)帶負電.
(4)設(shè)微粒的質(zhì)量為m,帶電量為q,S接b時微粒P處于靜止?fàn)顟B(tài),則有:mg=q$\frac{{U}_{C}}ii8yqkk$…③
設(shè)S接c時微粒P的加速度為a,在金屬板中運動時間為t,則有:
mg+q$\frac{{U}_{C}′}giuamkq$=ma…④
又 $\fracqk2yqi4{2}$=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$…⑤
由②~⑤式代入數(shù)據(jù)解得:t=0.04s
答:(1)畫出開關(guān)分別接b,c時的簡化電路圖如圖所示.
(2)若電容C=8pF,當(dāng)開關(guān)S接b時,電容上板帶電量的大小為4.8×10-11C,上板帶正電.當(dāng)開關(guān)S接c時,電容上板帶電量的大小為2.4×10-11C,上板帶負電.
(3)微粒帶負電;
(4)帶微粒在金屬板中運動的時間是0.04s.
點評 本題主要考查了閉合電路歐姆定律及牛頓第二定律、勻加速直線運動位移時間公式的應(yīng)用,確定電容器的電壓是關(guān)鍵.
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A. | 折射角增大θ | B. | 折射角增大量小于θ | ||
C. | 折射角增大量大于θ | D. | 無法確定 |
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A. | 電場強度的方向豎直向上 | |
B. | 微粒做圓周運動的半徑為$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
C. | 從B點運動到D點的過程中微粒的電勢能先減小后增大 | |
D. | 從B點運動到D點的過程中微粒的電勢能和重力勢能相加之和先增大后減小 |
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