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2.设偏转极板长为S=1.6cm,两板间的距离为d=0.50cm,偏转板的右端距屏L=3.2cm,若带粒子的质量为1.6×10-10kg,以20m/s的初速度垂直电场方向进入偏转电场,两偏转板间的电压是8.0×103V,若带电粒子打到屏上的点距原射入方向的距离是2.0cm,求这带电粒子所带电荷量(不计空气阻力和重力).

分析 不计带电粒子受到的重力和空气阻力,粒子偏转电场中只受竖直方向的电场力,初速度与电场方向垂直,做类平抛运动,离开电场后粒子做匀速直线运动,采用运动的合成与分解的研究电荷量.

解答 解:带电粒子进入电场后,做类平抛运动,加速度为  a=$\frac{qU}{md}$
偏转距离为 y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
运动时间为 t=$\frac{s}{{v}_{0}}$
设粒子刚离开电场时偏转角度为α,则tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{at}{{v}_{0}}$=$\frac{qUs}{md{v}_{0}^{2}}$
则带电粒子打到屏上的点距原射入方向的距离为 Y=y+Ltanα
联立可得 Y=$\frac{qU{s}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$+$\frac{qUsL}{md{v}_{0}^{2}}$
联立以上各式解得,q=1.25×10-12C
答:这带电粒子所带电荷量是1.25×10-12C.

点评 本题是理论联系实际的问题,要善于建立物理模型,简化成类平抛运动,用熟知的知识和方法来处理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.根据下面驾驶员安全行驶距离表格,得出的以下结论正确的是(  )
车速(m/s)反应距离(m)刹车距离(m)停车总距离(m)
151522.537.5
A.驾驶员的反应时间为2s
B.汽车的刹车时间为3s
C.汽车停车总距离的平均速度为15 m/s
D.汽车刹车的加速度约为6 m/s2

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12.汽车以20m/s的速度做匀速直线运动,刹车后加速度大小为5m/s2,那么开始刹车后2s与开始刹车后7s汽车通过的位移之比是(  )
A.1:1B.3:1C.3:4D.4:3

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10.如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直.导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为θ)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是(  )
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B.导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大
C.导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为mgr(1-cosθ)
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17.如图所示,站在水平面上杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子经过最高点时,里面的水恰好不会流出来.已知杂技演员质量为M,杯子质量为m1和里面水的质量为m2,则当杯子通过与手等高的A点时,地面对杂技演员的摩擦力大小和方向分别为(杯子运动时,人和手都始终静止不动)(  )
A.2(m1+m2)g,向左B.3(m1+m2)g,向左C.2(m1+m2)g,向右D.3(m1+m2)g,向右

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7.图中ABCD矩形区域内存在着竖直向上的匀强电场,一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子(不计重力)从A点以速度v0水平射入电场,从C点飞出电场,飞出电场时速度方向与CD延长线成60°角,电场强度为E,求:
(1)矩形区域的长AB和宽BC之比;
(2)A、C两点间的电势差和AD的长度.

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14.如图所示,质量均为1kg的两个小物体A、B靠在一起放在水平地面上.它们与水平面的摩擦系数均为0.2.某时刻给予A一个向左的初速度12m/s,同时施加向右的力F=4N.经过时间t后,给予B一个向左的初速度6m/s,同时施加向右的力F=4N.为了让A能尽早与B相遇,则t的值为(  )
A.1sB.2sC.3sD.4s

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11.如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心.∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度为B1,若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度为B2,下列说法正确的是(  )
A.B1的方向竖直向下
B.B2与B1的夹角为60°
C.B1与B2的磁感应强度大小之比为$\sqrt{3}$:1
D.B1与B2的磁感应强度大小之比为$\sqrt{3}$:2

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12.A、B两小球之间由长为25m的不可伸长细绳相联,两球在同一位置.某一时刻A开始自由下落,1s后B开始自由下落(g=10m/s2).求A下落多长时间后细绳被拉直(  )
A.$\sqrt{5}$sB.1sC.2sD.3s

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