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13.如图甲所示,A和B是真空中、面积很大的平行金属板,O是一个可以连续产生粒子的粒子源,O到A、B的距离都是l.现在A、B之间加上电压,电压UAB随时间变化的规律如图乙所示.已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生大量粒子,粒子质量为m、电荷量为-q.这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动.设粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力.已知上述物理量l=0.6m,U0=1.2×103V,T=1.2×10-2s,m=5×10-10kg,q=1×10-7C
(1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?
(2)在0~$\frac{T}{2}$范围内,哪段时间内产生的微粒能到达B板?
(3)到达B板的微粒中速度最大为多少?

分析 (1)根据电势高低判断粒子向哪个极板运动,再根据粒子做初速度为0的匀加速直线运动求出粒子运动的时间即可;
(2)分别求出粒子运动的加速度,由粒子先加速运动再减速运动,到达A板时速度恰好为零,此时是恰好还能到达A的粒子,在此之前的粒子都可以到达A板,在此之后的粒子将不能到达A板.
(3)根据动能定理.即可求出到达B板的微粒中最大速度.

解答 解:(1)根据图乙可知,从t=0时刻开始,A板电势高于B板电势,粒子向A板运动,设粒子到达A板的时间为t,并假设在半个周期内到达A板,则有:$l=\frac{1}{2}\frac{{q{U_0}}}{2l•m}{t^2}$
解得:$t=\sqrt{6}×{10^{-3}}s<\frac{T}{2}$
故在t时刻到达A板
(2)在0-$\frac{T}{2}$时间内,粒子的加速度为a1:${a_1}=\frac{{q{U_0}}}{2ml}=2×{10^5}m/{s^2}$
在$\frac{T}{2}~T$,粒子的加速度为a2:${a_2}=\frac{{q•2{U_0}}}{m•2l}=4×{10^5}m/{s^2}$
若粒子在$0~\frac{T}{2}$内加速△t,再在$\frac{T}{2}~T$内减速$\frac{△t}{2}$刚好到达A板,则有:$l=\frac{1}{2}{a_1}•△t•\frac{3}{2}△t$
解得:△t=2×10-3s
所以在$\frac{T}{2}-△t$到$\frac{T}{2}$范围内到达B板,即:4×10-3s~6×10-3s
(3)恰好未撞上A板的粒子,反向加速距离最大,所获得的速度最大,为:$v_m^2=2{a_2}•2l$
解得:${v_m}=400\sqrt{6}m/s$
答:(1)在t=0时刻出发的微粒,会在$t=\sqrt{6}×1{0}^{-3}s$时刻到达极板A;
(2)在0~$\frac{T}{2}$范围内,在$\frac{T}{2}-△t$到$\frac{T}{2}$时间内产生的微粒能到达B板;
(3)到达B板的微粒中速度最大为$400\sqrt{6}$m/s

点评 粒子在交变电场作用下做加速运动,当电场改变方向时粒子所受电场力同时改变方向,根据粒子在电场中做匀变速直线运动根据运动规律求解粒子的运动情况.掌握规律是解决问题的关键.

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A.磁敏电阻,无磁场时阻值R0=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表?,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表,量程3V,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3V,内阻不计
F.开关S,导线若干

(2)正确接线后,将磁敏电阻置入待测磁场中,测量数据如表:
123456
U(V)0.000.450.911.501.792.71
I(mA)0.000.300.601.001.201.80
根据表可求出磁敏电阻的测量值RB=1500Ω,结合图1可知待测磁场的磁感应强度B=0.9T.
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