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19.如图所示,质量为m=5×10-8kg的带电微粒以v0=2m/s速度从水平放置的平行金属板A、B的中央飞入板间.已知板长L=10cm,板间距离d=2cm,当UAB=103V时,带电微粒恰好沿直线穿过板间,则AB间所加电压为多少时带电微粒恰好打到下极板右端?g取10m/s2

分析 根据小球受重力和电场力平衡求出小球的电荷量,以及判断出小球的电性;根据偏转位移和偏转的时间求出加速度,结合牛顿第二定律求出两板间的电压

解答 解:小球沿直线运动,有$q\frac{{U}_{AB}^{\;}}{d}=mg$
代入数据,得$q=\frac{mgd}{{U}_{AB}^{\;}}=\frac{5×1{0}_{\;}^{-8}×10×0.02}{1{0}_{\;}^{3}}=1×1{0}_{\;}^{-11}C$,电场方向向下,电场力向上,微粒带负电
小球在复合场中做类平抛运动的时间$t=\frac{L}{{v}_{0}^{\;}}=\frac{0.1}{2}s=0.05s$
根据$\frac{1}{2}d=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
代入数据,得$a=\frac{d}{{t}_{\;}^{2}}=\frac{0.02}{0.0{5}_{\;}^{2}}=8m/{s}_{\;}^{2}$
根据牛顿第二定律:$mg-q\frac{U}{d}=ma$
代入数据:$5×1{0}_{\;}^{-8}×10-1×1{0}_{\;}^{-11}×\frac{U}{0.02}═5×1{0}_{\;}^{-8}×8$
解得:U=200V
答:AB间所加电压为200V时带电微粒恰好打到下极板右端

点评 本题考查重力与电场力大小的关系,何时做直线运动,何时做曲线运动,及如何处理类平抛运动方法.突出牛顿第二定律与运动学公式的重要性.

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A.平均电动势大于$\frac{\sqrt{2}}{2}$NBSω
B.通过线圈某一截面的电量q=0
C.为保证线圈一直匀速旋转下去,外界每秒须向线圈输入的能量应为$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}πω}{4R}$
D.在此转动过程中,电流方向并未发生改变

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A.仅将偏转电场极性对调一下位置
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(3)α粒子的初速度v0

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11.如图所示为某同学探究加速度与力和质量关系的实验装置,两个相同质量的小车放在光滑水平板上,前端各系一条细绳,绳的一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘中可放砝码.两小车后端各系一条细绳,一起被夹子夹着使小车静止.打开夹子,两小车同时开始运动;关上夹子,两小车同时停下来,用刻度尺测出两小车的位移,下表是该同学在几次实验中记录的数据.

实验
次数
车号小车质
量(g)
小盘质
量(g)
车中砝码
质量(g)
盘中砝码
质量(g)
小车位
移(cm)
150100015
501001030
2501001027.5
5010501014
350100018
501010107
请回答下述问题:
(1)在每一次实验中,甲、乙两车的位移之比等于加速度之比,请简要说明实验原理根据位移公式x=$\frac{1}{2}$at2可知,x1:x2=a1:a2
(2)第一次实验是控制了小车质量不变的,在实验误差范围内可得出结论是:小车加速度与合外力成正比;
(3)第二次实验是控制了小车所受合外力不变的,在实验误差范围内可得出结论是:小车加速度与质量成反比;
(4)第三次实验时,该同学先测量了甲车的位移,再根据前两次实验结论,计算出乙车应该发生的位移,然后再测量了乙车的位移,结果他高兴地发现,理论的预言与实际符合得相当好.请问,他计算出的乙车位移应该是30cm.

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