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19.如图甲所示,离子发生器能连续均匀地发射质量为m.电荷量为+q的离子.并从O点无初速进入间距为d1的两平行极板AB之间.离子穿过极板B上的小孔后,恰好沿两平行板MN间的中心线射入偏转电场.已知MN两板长均为L,MN两板间所加电压恒为U,且M板的电势高于N板电势.则:
(1)若UAB=U1(U1为定值)求离子射入偏转电场时的速度为多大;
(2)若UAB=U1.离子恰能从极板N的中心小孔P处飞出.求MN两饭间的距离d;
(3)若极板AB间所加电压随时间变化的规律如图乙所示.已知电压的变化周期T=$\sqrt{\frac{128{d}_{1}^{2}m}{9q{U}_{1}}}$.求能从小孔P处飞的离子数目与发射总数的比值.

分析 (1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v0
(2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出MN两饭间的距离d;
(3)求出粒子一直做加速运动穿过AB的时间,然后判断出能到达P的粒子的数目与发射总数的比值.

解答 解:(1)由动能定理可得:$q{U}_{1}=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:${v}_{0}=\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$
(2)粒子进入偏转电场后做类平抛运动,竖直方向:$y=\frac{d}{2}=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
其中:$a=\frac{qU}{md}$
在偏转电场中,水平方向:$\frac{1}{2}$L=v0t
由以上三式可得:d=$\frac{qU}{md}•\frac{Lm}{2q{U}_{1}}$=$\frac{U{L}^{2}}{2d{U}_{1}}$
即:d=$L•\sqrt{\frac{U}{2{U}_{1}}}$
(3)由题意可知,只有在AB中一直做匀加速直线运动的粒子才能恰好到达P点,粒子穿过AB的时间t,则:
t=$\frac{{d}_{1}}{\frac{{v}_{0}}{2}}=\sqrt{\frac{2m{d}_{1}^{2}}{q{U}_{1}}}$
可知,只有在$\frac{T}{2}-t$前发射的粒子才能到达P点,其余的粒子不能到达P点,所以能从小孔P处飞的离子数目与发射总数的比值:
$\frac{{n}_{P}}{N}=\frac{\frac{T}{2}-t}{T}$
代入数据解得:$\frac{{n}_{P}}{N}=\frac{1}{8}$
答:(1)若UAB=U1(U1为定值)求离子射入偏转电场时的速度为$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$;
(2)若UAB=U1.离子恰能从极板N的中心小孔P处飞出.MN两饭间的距离d为$L•\sqrt{\frac{U}{2{U}_{1}}}$;
(3)若极板AB间所加电压随时间变化的规律如图乙所示.已知电压的变化周期T=$\sqrt{\frac{128{d}_{1}^{2}m}{9q{U}_{1}}}$.能从小孔P处飞的离子数目与发射总数的比值是$\frac{1}{8}$.

点评 本题关键是明确粒子的受力特点和运动规律,然后结合动能定理、类似平抛运动的分运动公式和几何关系列式求解.

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(1)通过两个光电门的瞬时速度分别为v1=$\frac{d}{{t}_{1}^{\;}}$,v2=$\frac{d}{{t}_{2}^{\;}}$.在计算瞬时速度时应用的物理方法是极限法(填“极限法”“微元法”或“控制变量法”).
(2)滑块的加速度可以表示为a=$\frac{{d}_{\;}^{2}}{2L}(\frac{1}{{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{{t}_{1}^{2}})$(用题中所给物理量表示).
(3)该学习小组在测出滑块的加速度后,经分析讨论,由于滑块在气垫导轨上运动时空气阻力很小,可用上述实验装置来验证机械能守恒定律,为此还需测量的物理量是沙桶的质量m和滑块和挡光条的总质量M.机械能守恒的表达式为$\frac{1}{2}(M+m)(\frac{d}{{t}_{2}^{\;}})_{\;}^{2}-\frac{1}{2}(M+m)(\frac{d}{{t}_{1}^{\;}})_{\;}^{2}=mgL$(用题中所给物理量和测量的物理量表示).

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5.气球以10m/s的速度沿竖直方向匀速上升,当它上升到离地175m的高度时,一物体从气球上掉下,不考虑物体的浮力,不考虑空气阻力,g=10m/s2则:
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7.如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,下端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B.现给导体棒MN一平行于导轨的初速度v,使导体棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动,经过一段时间导体棒又回到原位置.不计导轨和导体棒的电阻,在这一过程中,下列说法正确的是(  )
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14.让一价的氢离子(电荷量为e、质量为m)、一价的氦离子(电荷量为e、质量为4m)、二价的氦离子(电荷量为2e、质量为4m)的混合物经过同一加速电场由静止开始加速,然后在同一偏转电场里偏转后离开偏转电场,不计重力及粒子间的相互作用,则(  )
A.三个离子离开偏转电场时的速度方向相同
B.三个离子在偏转电场中的位移相等
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