分析 (1)由闭合电路欧姆定律求出电容器板间的电压U,由E=$\frac{U}{d}$求出A、B间的场强大小;
(2)粒子的初速度垂直A板方向时运动时间最短,根据动能定理列式求解末速度,根据分运动公式列式求解最短时间;
(3)当粒子的初速度垂直电场线时,做类似平抛运动,在荧光屏上形成最大的圆,根据分运动规律列式求解即可.
解答 解:(1)由闭合电路欧姆定律得:I=$\frac{ε}{R+r}$,其中R=12Ω;
电容器额的电压为:U=I•$\frac{R}{2}$;
又E=$\frac{U}{{d}_{1}}$;
解得:E=20N/C;
(2)经分析可知,从粒子源C射出的粒子中,速度水平向右的粒子到达荧光屏的时间最短,设这些粒子到达金属网B处的速度大小为v1,有:
$qU=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:v1=4×104m/s;
粒子在A、B间做匀加速直线运动,运动的时间为:t1=$\frac{{d}_{1}}{\frac{v+{v}_{1}}{2}}$=$\frac{0.15}{\frac{2×1{0}^{4}+4×1{0}^{4}}{2}}$=5×10-6s;
粒子从金属网B到荧光屏M做匀速直线运动,运动的时间为:t2=$\frac{{d}_{2}}{{v}_{1}}$$\frac{0.3}{4×1{0}^{4}}=7.5×1{0}^{-6}s$;
又:t=t1+t2;
解得:t=1.25×10-5s;
(3)经过分析可知,从离子源C射出的粒子中,速度平行金属板A的那些粒子到达荧光屏M的距离最远,形成最大圆;
设粒子在AB间做类平抛运动的时间为t1′,有:
${d}_{1}=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{′2}$,其中a=$\frac{qE}{m}$=4×109m/s2,故${t}_{1}^{′}$=$\sqrt{\frac{2×0.15}{4×1{0}^{9}}}$s
粒子从金属网B运动到荧光屏M的时间为:${t}_{2}^{′}=\frac{{d}_{2}}{{v}_{1}}$,其中v1′=at1′,故t2′=$\frac{0.3}{4×1{0}^{9}×\sqrt{\frac{2×0.15}{4×1{0}^{9}}}}$s
z粒子沿着平行金属板方向通过的路程为:L=v(t1′+t2′)=$2×1{0^4}×(\sqrt{\frac{2×0.15}{{4×1{0^9}}}}+\frac{0.3}{{4×1{0^9}×\sqrt{\frac{2×0.15}{{4×1{0^9}}}}}})$;
又:S=πL2,
联立解得:S≈0.36m2;
(1)A、B间电场(视为匀强电场)的电场强度大小E为20N/C;
(2)粒子到达荧光屏的最短时间t为1.25×10-3s;
(3)若粒子到达荧光屏上会形成一个圆斑,其最大面积S为0.36m2.
点评 本题关键是明确电子在A、B间做类似抛体运动,采用运动的合成与分解的方法并结合功能关系列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车在左侧斜坡上加速的时间t | B. | 汽车离开左侧斜坡时的动能Ek | ||
C. | 汽车在空中飞行的最大高度Hm | D. | 两斜坡的倾角满足α>θ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 2πR | B. | 2R 2R | C. | 2R 2πR | D. | 2πR 2R |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重心始终在球壳上 | B. | 重心有可能不在球壳上 | ||
C. | 先升高后降低 | D. | 先降低后升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小 | |
B. | 带电质点在P点的电势能比在Q点的小 | |
C. | 带电质点在P点的动能大于在Q点的动能 | |
D. | 三个等势面中,c的电势最高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 液滴在金属板间做匀速直线运动 | |
B. | 金属板间电场的电场强度的大小为$\frac{mgtanα}{q}$ | |
C. | 液滴在金属板间运动过程中动能的增量为mglsinα | |
D. | 液滴在金属板间运动过程中电势能的增加量等于重力势能的减少量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | MN板间的电势差为$\frac{2m{{v}_{0}}^{2}}{q}$ | |
B. | MN板间的电势差为$\frac{E{{v}_{0}}^{2}}{(2g)}$ | |
C. | 微粒在电场中作抛物线运动 | |
D. | 微粒打到C点时的速率与射入电场时的速率相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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