分析 (1)带电粒子射入电场后,竖直方向加速和减速间隔产生,要让粒子飞出电场时的动能最大,粒子应一直加速 $\frac{T}{2}$,且沿电场方向运动的分位移等于 $\frac{d}{2}$,根据牛顿第二定律和运动学求解.
(2)为使粒子飞出电场时的动能最小,粒子在电场中运动整数倍周期,再根据牛顿第二定律和运动学求解.
解答 解:(1)要让粒子飞出电场时的动能最大应满足 $\frac{L}{{v}_{0}}$≤$\frac{T}{2}$ ①
且沿电场方向运动的分位移 y=$\frac{d}{2}$ ②
又 y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{q{U}_{0}{L}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$
由①得 T≥$\frac{2L}{{v}_{0}}$
由②得 U0=$\frac{m{d}^{2}{v}_{0}^{2}}{q{L}^{2}}$
(2)要让粒子飞出电场时的动能最小,应满足 $\frac{L}{{v}_{0}}$=nT ③
且 2×$\frac{q{U}_{0}}{2md}(\frac{T}{2})^{2}$<$\frac{d}{2}$ ④
由③得 T=$\frac{L}{n{v}_{0}}$
由④得 U0<$\frac{2nm{d}^{2}{v}_{0}^{2}}{q{L}^{2}}$,(n=0、1、2、…)
答:
(1)为使粒子飞出电场时的动能最大,所加的电压U0=$\frac{m{d}^{2}{v}_{0}^{2}}{q{L}^{2}}$,T≥$\frac{2L}{{v}_{0}}$.
(2)为使粒子飞出电场时的动能最小,所加的电压应U0<$\frac{2nm{d}^{2}{v}_{0}^{2}}{q{L}^{2}}$,(n=0、1、2、…),周期T=$\frac{L}{n{v}_{0}}$,(n=0、1、2、…).
点评 本题是带电粒子在周期性变化的电场中运动的类型,分析动能最大或最小的条件是解题的关键,同时要熟练运用牛顿第二定律和运动学公式结合处理类平抛运动的问题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在电磁波的发射技术中,图①中A是调幅波 | |
B. | 在电磁波的发射技术中,图①中B是调幅波 | |
C. | 图②中a是电容器,用来通高频阻低频,b是电感器,用来阻高频通低频 | |
D. | 图②中a是电感器,用来阻交流通直流,b是电容器,用来阻高频通低频 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体A的运动周期小于T,飞船不可能在原轨道上运动T | |
B. | 物体A的运动周期等于T,飞船的运动周期大于T | |
C. | 物体A竖直下落,飞船在原轨道上运动 | |
D. | 物体A和飞船的运动周期都大于T |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 升压变压器的输出电压为1100 V | |
B. | 升压变压器的输入功率为441.6 W | |
C. | 通过输电线的电流的有效值为10 A | |
D. | 当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度变化量的方向为正,加速度的方向为负 | |
B. | 物体加速度增大,速度越来越小 | |
C. | 速度变化越来越大,加速度反而越来越小 | |
D. | 加速度与速度不在同一条直线上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只有极少数α粒子发生了大角度散射 | |
B. | α粒子散射实验的结果说明了带正电的物质只占整个原子的很小空间 | |
C. | α粒子在靠近金原子核的过程中电势能减小 | |
D. | α粒子散射实验的结果否定了汤姆生给出的原子“枣糕模型” | |
E. | 原子中存在着带负电的电子 | |
F. | 原子只能处于一系列不连续的能量状态中 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 铝环不断升高 | |
B. | 铝环停留在某一高度 | |
C. | 铝环跳起到某一高度后将回落 | |
D. | 如果电源的正、负极对调,重做实验铝环不会向上跳 |
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