13.如圖所示,水平放置的平行板電容器,與某一電源相連,它的極板長L=0.4m,兩板間距離d=4×10-3m,有一束由相同帶電微粒組成的粒子流,以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入,開關S閉合前,兩板不帶電,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒質(zhì)量為m=4×10-5kg,電荷量q=1×10-8C,(g取10m/s2)求:
(1)微粒入射速度v0為多少?
(2)閉合開關S,為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場,所加的電壓U應取什么范圍?

分析 (1)粒子剛進入平行板時,兩極板不帶電,粒子做的是平拋運動,根據(jù)平拋運動的規(guī)律可以求得粒子入射速度v0的大小;
(2)由于兩板之間加入了勻強電場,此時帶電粒子在電場中的運動是類平拋運動,仍把運動在水平和豎直兩個方向上分解,進行列式計算.由于帶電粒子的水平位移增加,在板間的運動時間變大,而豎直方向位移不變,所以在豎直方向的加速度減小了,由此可判斷受到了豎直向上的電場力作用,再結(jié)合牛頓運動定律列式求解即可.

解答 解:(1)粒子剛進入平行板時,兩極板不帶電,粒子做的是平拋運動,則有:
水平方向有$\frac{L}{2}$=v0t
豎直方向有$\fracwaqac3h{2}$=$\frac{1}{2}$gt2,
解得 v0=10m/s;
(2)當所加電壓為U時,微粒恰好從下板的右邊緣射出,則有:
水平方向有L=v0t′
豎直方向有$\fracbgmf8d8{2}$=$\frac{1}{2}$at′2,
解得:a=2.5m/s2
根據(jù)牛頓第二定律得:a=$\frac{mg-q\frac{U}lupeur0}{m}$ 解得:U=120V,
若微粒恰好從上板的右邊緣射出,則有:
根據(jù)牛頓第二定律得:a=$\frac{q\frac{U}ofme205-mg}{m}$
解得:U=200V
可知為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場,所加的電壓U應小于等于200V.
答:(1)微粒入射速度v0為10m/s;
(2)所加的電壓U小于等于200V.

點評 解得此類問題,首先要正確的對帶電粒子在這兩種情況下進行正確的受力分析,確定粒子的運動類型.解決帶電粒子垂直射入電場的類型的題,應用平拋運動的規(guī)律進行求解.
此類型的題要注意是否要考慮帶電粒子的重力,原則是:除有說明或暗示外,對基本粒子(例如電子,質(zhì)子、α粒子、離子等),一般不考慮重力;對帶電微粒,(如液滴、油滴、小球、塵埃等),一般要考慮重力.

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A.α粒子的偏轉(zhuǎn)量大于電子的偏轉(zhuǎn)量B.α粒子的偏轉(zhuǎn)量小于電子的偏轉(zhuǎn)量
C.α粒子的偏轉(zhuǎn)角大于電子的偏轉(zhuǎn)角D.α粒子的偏轉(zhuǎn)角等于電子的偏轉(zhuǎn)角

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A.上滑過程中導體棒受到的最大安培力為$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$
B.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑過程中導體棒克服安培力做的功為$\frac{1}{2}$mv2
D.上滑過程中導體棒損失的機械能為$\frac{1}{2}$mv2-mgssinθ

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1.如圖所示AB兩個點電荷QA=2×10-8C,QB=-2×10-8C相距d=3cm,在方向水平的勻強電場作用下,AB均保持靜止狀態(tài),且懸線都沿豎直方向:
(1)求空中勻強電場的場強大小和方向;
(2)求A、B連線中點C的場強大小和方向(小球可視為質(zhì)點,靜電常數(shù)k=9×109Nm2/C2

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A.FA=FAB.FA>FAC.FB>FBD.FB<FB

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