【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L=0.4 m,两板间距离d=4×10-3 m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下极板的正中央,已知微粒质量为m=4×10-5 kg,电荷量q=+1×10-8 C,g=10 m/s2。求:
(1)微粒入射速度v0为多少?
(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,所加的电压U应取什么范围?
【答案】(1)10 m/s (2)120 V ≤U≤200 V
【解析】
(1)粒子刚进入平行板时,两极板不带电,粒子做的是平抛运动,则有:
水平方向有:
竖直方向有:
解得:
v0=10m/s
(2)由于带电粒子的水平位移增加,在板间的运动时间变大,而竖直方向位移不变,所以在竖直方向的加速度减小,所以电场力方向向上,又因为是正电荷,所以上极板与电源的负极相连,当所加电压为U1时,微粒恰好从下板的右边缘射出,则有:
根据牛顿第二定律得:
解得:
U1=120V
当所加电压为U2时,微粒恰好从上板的右边缘射出,则有:
根据牛顿第二定律得:
解得:
U2=200V
所以所加电压的范围为:
120V≤U≤200V
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【题目】如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,qQ.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
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【题目】某一简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列判断正确的是
A. 此时刻质点P的速度沿x轴正方向
B. 此时刻质点P的加速度沿y轴负方向
C. 再过半个周期,质点P的位移方向沿y轴正方向
D. 再过一个周期,质点P的位移方向沿y轴负方向
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【题目】如图所示,一带正电的点电荷固定于O点,实线为某带电粒子在该电场中的运动轨迹,该带电粒子仅受电场力作用,a、b、c为轨迹上的三个点,虚线圆均以O为圆心,下列说法正确的是( )
A. 带电粒子带正电荷
B. 带电粒子在b点的加速度小于它在a点的加速度
C. 带电粒子在c点的动能等于它在b点的动能
D. 带电粒子在从b点运动到c点的过程中电场力先做正功再做负功
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【题目】图中实线是某电场中一簇未标明方向的电场线,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。根据此图不能作出判断的是( )
A.a、b两点中,哪点的电势较高
B.a、b两点中,哪点的电场强度较大
C.带电粒子在a、b两点的加速度哪点较大
D.带电粒子在a、b两点的电势能哪点较大
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【题目】如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是( )
A. 将变阻器滑动头P向右滑动 B. 将变阻器滑动头P向左滑动
C. 将极板间距离适当减小 D. 将极板间距离适当增大
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【题目】如图所示,圆心为O的四分之一圆弧形接收屏BD,水平放置在光滑绝缘的水平桌面上,整个装置处于水平方向的匀强电场中,电场强度的方向垂直于直线AOB。现将一带正电小球从A点沿AO方向射出,其初动能为Ek,小球恰好垂直打到圆弧上的C点。已知∠BOC=θ,取A点电势。
(1)求小球在C点的电势能;
(2)若过C点作AB的垂线交AB于P点(图中未标出),试通过计算推导,证明O点恰好是AP的中点。
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【题目】两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的A、B两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系图线如图所示,其中P点电势最高,且AP<BP,则
A.从P点到B点,电场强度逐渐减小
B.q1的电荷量大于q2的电荷量
C.q1和q2都是正电荷
D.在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到右侧,电势能先减小后增大
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【题目】如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是
A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ
B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度
C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ
D.增大抛射角θ,同时增大抛出速度
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