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18.如图所示的电路,电源的电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板的距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10-2 m.
(1)若开关S处于断开状态,则将其闭合后,流过R4的电荷量为多少?
(2)若开关S断开时,有一个带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入平行板电容器的两极板间,带电微粒刚好沿虚线匀速运动,问:当开关S闭合后,此带电微粒以相同的初速度沿虚线方向射入两极板间,能否从极板间射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2

分析 (1)根据串联电路电压与电阻成正比的特点,运用比例法求解电阻R3 两端电压.流过R4的总电量等于电容器电量的变化量,由公式△Q=C△U求解.
(2)若开关S断开时,带电微粒沿虚线方向应该做匀速直线运动,电场力与重力平衡;当开关S闭合后,粒子做类平抛运动,假设粒子能从电场飞出,由牛顿第二定律和运动学公式结合,求出粒子的偏转距离,即可分析能否从电容器C的电场中射出.

解答 解:(1)S断开时,电阻R3两端电压:U3=$\frac{E{R}_{3}}{{R}_{2}+{R}_{3}+r}=\frac{28×8}{4+8+2}V=16V$                              
S闭合后,外电路的总电阻R=$\frac{{R}_{1}({R}_{2}+{R}_{3})}{{R}_{2}+{R}_{3}+{R}_{1}}=\frac{12×(4+8)}{4+8+12}Ω=6Ω$   
路端电压U=$\frac{RE}{R+r}=\frac{6×28}{6+2}V=21V$
电阻R3两端的电压U′3=$\frac{{R}_{3}}{{R}_{2}+{R}_{3}}$U=14 V               
流过R4的电荷量△Q=CU3-CU′3=6.0×10-12 C.
(2)设带电微粒的质量为m,带电荷量为q,当开关S断开时有$\frac{q{U}_{3}}{d}$=mg   
当开关S闭合后,设带电微粒的加速度为a,则mg-$\frac{qU{′}_{3}}{d}$=ma 
假设带电微粒能从极板间射出,则水平方向t=$\frac{L}{{v}_{0}}$            
竖直方向y=$\frac{1}{2}$at2
由以上各式得y=6.25×10-3 m>$\frac{d}{2}$               
故带电微粒不能从极板间射出.
答:(1)若开关S处于断开状态,则将其闭合后,流过R4的电荷量为6.0×10-12 C.
(2)带电微粒不能从极板间射出.

点评 本题由电场偏转与电路的综合,它们之间联系的纽带是电容器的电压,电压由欧姆定律求解.将类平抛运动分解成两个相互垂直的简单直线运动的合成,再由牛顿第二定律和运动学公式进行研究.

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A.0-2s内甲、乙两个物体运动方向相同
B.2-6s内甲物体做匀速直线运动,速度大小为10m/s
C.乙做匀减速直线运动,加速度大小是5 m/s2
D.甲乙两物体在距甲的出发点60m处相遇

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(1)在0-T时间内,荧光屏上有两个位置发光,试求这两个发光点之间的距离(结果采用L、d表示,第2小题亦然)
(2)以偏转电场的中轴线为对称轴,只调整偏转电场极板的间距,要使荧光屏上只出现一个光点,极板间距应满足什么要求?
(3)撤去偏转电场及荧光屏,当k取恰当的数值时,使在0-T时间内通过电容器B板的所有电子能在某一时刻形成均匀分布的一段电子束,求k的值.

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6.回答下列问题:
小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图1所示.选小球的五个连续位置A、B、C、D、E进行测量,测得距离s1、s2、s3、s4的数据如表格所示.(计算结果保留三位有效数字)
s1(cm)s1(cm)s1(cm)s1(cm)
针8.209.3010.4011.50

①据以上数据可知小球沿斜面下滑的加速度的大小为1.1m/s2
②据以上数据可知小球在位置A时的速度为0.765m/s.

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