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}$.
点评 本题考查了求粒子的速度、极板间的距离问题,分析清楚粒子运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题;解题时注意数学归纳法的应用,注意等差数列求和公式的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体自由下落时,速度为零,加速度也为零 | |
B. | 物体下落过程中速度增加,加速度保持不变 | |
C. | 物体下落过程中,速度和加速度同时增大 | |
D. | 物体下落过程中,速度的变化率不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球A落在斜面上时,速度较大 | |
B. | 重力对小球A做的功一定较多 | |
C. | 两球落在斜面上时,速度方向与初速度方向之间的夹角相等 | |
D. | 小球A落在斜面上时,重力的功率一定较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | MO所受的拉力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg | B. | MO所受的拉力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | ||
C. | NO所受的拉力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | D. | NO所受的拉力大小为2mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该电容器可在300V以下电压正常工作 | |
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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