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17.图甲中A、B两板间的电场的场强随时间变化的情况如图乙所示,在t=0时,A极板中心附近有一个带电荷量为q,质量为m的粒子,从静止开始被电场加速,经n个周期后粒子恰好从B板中心小孔射出,这时带电粒子速度多大?AB两板的间距为多大?(不计粒子重力)

分析 由图乙所示可知,在每个周期中的前半个周期粒子做匀加速直线运动,后半个周期做匀速直线运动,应用动量定理可以求出力的速度;
应用牛顿第二定律与运动学公式求出粒子的位移,然后确定极板间的距离.

解答 解:对粒子,由动量定理得:qE0•n$\frac{T}{2}$=mv-0,
解得:v=$\frac{nq{E}_{0}T}{2m}$;
由牛顿第二定律可知,粒子加速度:a=$\frac{q{E}_{0}}{m}$,
第1个周期内,速度:v1=a•$\frac{T}{2}$=$\frac{q{E}_{0}T}{2m}$,位移:x1=$\frac{{v}_{1}}{2}$$\frac{T}{2}$+v1$\frac{T}{2}$=$\frac{3q{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$,
第2个周期内,速度:v2=v1+a•$\frac{T}{2}$=$\frac{q{E}_{0}T}{m}$,位移:x2=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$$\frac{T}{2}$+v2$\frac{T}{2}$=$\frac{7q{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$,
第3个周期内,速度:v3=v2+a•$\frac{T}{2}$=$\frac{3q{E}_{0}T}{2m}$,位移:x3=$\frac{{v}_{2}+{v}_{3}}{2}$$\frac{T}{2}$+v3$\frac{T}{2}$=$\frac{11q{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$,

第n个周期内,速度:vn=$\frac{nq{E}_{0}T}{2m}$,位移:xn=$\frac{[3+4(n-1)]q{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$,
粒子的总位移:x=x1+x2+x3+…+xn=$\frac{(2n+1)nq{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$,
AB两板的间距为:d=x=$\frac{(2n+1)nq{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$;
答:这时带电粒子速度为$\frac{nq{E}_{0}T}{2m}$;AB两板的间距为$\frac{(2n+1)nq{E}_{0}{T}^{2}}{8m}$.

点评 本题考查了求粒子的速度、极板间的距离问题,分析清楚粒子运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题;解题时注意数学归纳法的应用,注意等差数列求和公式的应用.

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7.以下对物体做自由落体运动的说法中正确的是(  )
A.物体自由下落时,速度为零,加速度也为零
B.物体下落过程中速度增加,加速度保持不变
C.物体下落过程中,速度和加速度同时增大
D.物体下落过程中,速度的变化率不变

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8.如图所示,两质量不相等的小球A、B先后从同一平台上沿同一方向被水平抛出,并且落在同一斜面上,已知小球A的初速度较大,不计空气阻力,则以下判断正确的是(  )
A.小球A落在斜面上时,速度较大
B.重力对小球A做的功一定较多
C.两球落在斜面上时,速度方向与初速度方向之间的夹角相等
D.小球A落在斜面上时,重力的功率一定较大

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5.如图所示,轻绳MO和NO共同吊起质量为m的重物.MO与NO垂直,MO与竖直方向的夹角θ=30°.已知重力加速度为g.则(  )
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C.NO所受的拉力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mgD.NO所受的拉力大小为2mg

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12.某一电容器标注的是:“300V,5μF”,则下述说法正确的是(  )
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B.该电容器只能在300V电压时正常工作
C.电压是200V时,电容不是5μF
D.电容是5μF,等于5×10-12F

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2.关于静电场,下列说法正确的是(  )
A.某点的电场强度方向就是试探电荷在该点的受力方向
B.只要电场线是直线,电荷(只受电场力)运动轨迹就一定与电场线重合
C.匀强电场的电场强度是在数值上一定等于电场中单位距离的电势的降低
D.若一个电子从A点移动到B点的过程中,电场力做功为1 eV,则UAB为-1 V

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9.下列关于静摩擦力的说法中正确的是(  )
A.只有静止的物体才受静摩擦力
B.静摩擦力与压力成正比
C.静摩擦力的方向可能与运动方向相同
D.静摩擦力的方向与物体运动方向一定相反

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6.关于自由落体运动下列说法中错误的是(  )
A.做自由落体运动的物体,其加速度是由重力的作用而产生
B.仅受重力作用的物体的运动一定是自由落体运动
C.做自由落体运动的物体,任意相等的时间内速度的变化量都相等
D.已知物体做自由落体运动,可以求出运动期间任意时刻物体的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,xOy平面内,x轴上方有-y方向的匀强电场,x轴下方有垂直xOy平面向外的匀强磁场,电场、磁场的范围都足够大,一质量m、电荷+q的粒子从y轴上坐标为(0,h)的P点沿+x方向射出,速度大小为v0,不计粒子的重力,粒子第一次过x轴时位置为Q点,速度方向与+x方向夹角为45°.
(1)若过Q点后,粒子经磁场直接到达原点O,求电场强度E与磁感应强度B的比值$\frac{E}{B}$;
(2)若粒子在电磁场中运动时能经过x轴上Q点右侧的M点(未标出),求磁感应强度B应该满足的条件;
(3)若粒子在电磁场中运动时能经过x轴上xN=-3h的N点(未标出),求出粒子从P点出发到达N点可能经历的时间t.

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