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3.喷墨打印机的结构简图如图所示,其中墨盒可以发出墨汁微滴,其半径约为10-5m,此微滴经过带电室时被带上负电,带电的多少由计算机按字体笔画高低位置输入信号加以控制.带电后的微滴以一定的初速度进入偏转电场,带电微滴经过偏转电场发生偏转后,打到纸上,显示出字体.无信号输入时,墨汁微滴不带电,径直通过偏转板而注入回流槽流回墨盒.设偏转板板长1.6cm,两板间的距离为0.50cm,偏转板的右端距纸3.2cm.若一个墨汁微滴的质量为1.6×10-10 kg,以20m/s的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,两偏转板间的电压是8.0×103 V,若墨汁微滴打到纸上点距原射入方向的距离是2.0mm.求这个墨汁微滴通过带电室带的电量是多少?(不计空气阻力和重力,可以认为偏转电场只局限在平行板电容器内部,忽略边缘电场的不均匀性.)为了使纸上的字体放大10%,请你分析提出一个可行的方法.

分析 墨汁在偏转电场中做类平抛运动,根据水平方向的运动求出时间,根据竖直方向上的运动求出出电场时的偏转位移,根据出电场时速度的反向延长线经过偏转电场中轴线的中心,根据相似三角形求出打到纸上的点距原射入方向的距离与电荷电量的关系,从而求出电量的大小.
为了使纸上的字放大10%,根据第上一问问中打到纸上的点距原射入方向的距离与电荷电量的关系式,确定解决的方法.

解答 解:带电微滴的电量设为q,进入偏转电场后做类平抛运动,离开电场后沿直线打到纸上,
距原入射方向的距离为:Y=$\frac{1}{2}\frac{qU}{md}{(\frac{l}{v_0})^2}+\frac{qUl}{{md{v_0}^2}}L=\frac{qUl}{{md{v_0}^2}}(\frac{l}{2}+L)$,解得:q=1.25×10-13 C;
由上式可知,Y与U成正比,可以提高偏转板间的电压U到8.8×103 V,实现放大字体10%;
由上式可知,Y与$({\frac{l}{2}+L})$成正比,因此也可以增加偏转板与纸的距离L,$\frac{L'+0.5l}{L+0.5l}$=1.1;L′=3.6 cm,实现放大字体10%.
答:这个墨汁微滴通过带电室所带的电荷量为1.25×10-13C.
为使字放大10%,提高偏转电压.偏转电压提高为8.8×103V.或增大偏转极板与纸的距离,增大为3.6cm.

点评 解决本题的关键墨汁在偏转电场中做类平抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,以及掌握推论:粒子离开电场时速度的反向延长线经过偏转电场中轴线的中心.

练习册系列答案
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14.三个完全相同的带电粒子(不计重力)在同一地点沿同一方向飞入偏转电场,出现了如图所示的轨迹,由此可以判断下列正确的是(  )
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11.如图所示,两平行金属板A,B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=1.0×10-10C,质量m=1.0×10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度V0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN,PS间的无电场区域后,进入PS的右侧,已知两界面MN,PS相距为l1=12cm.在界面PS右侧与A板在同一水平线上放置荧光屏bc.(粒子所受重力不计)

(1)求粒子经过平行金属板过程中电场力所做的功.
(2)求出粒子从进入金属板至到达界面PS过程中的偏转距y.
(3)若PS右侧与A板在同一水平线上距离界面PS为L2=12cm的O点固定一点电荷Q,(图中未画出,设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面等影响,界面PS左边不存在点电荷的电场),粒子穿过界面PS后也垂直打在荧光屏bc上,试确定点电荷Q的电性并求其电量的大小.(静电力常数k=9.0×109Nm2/C2

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8.如图所示,在坐标系第四象限中存在水平方向的匀强电场,已知电场力等于重力.现有一带电小球质量为0.1kg在y轴上的A点(已知OA=20m)沿水平方向以20米/秒的速度射出,与X轴交于M点进入匀强电场,经过时间t离开电场交于y轴的N点(图中未画出)
求(1)带电小球进入电场时M点的坐标
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A.4EkB.4.25EkC.6EkD.9.5Ek

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