精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两极板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两极板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下极板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上.设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间.已知微粒质量为m=2×10-6kg、电荷量q=1×10-8C,电容器电容为C=1uF,取g=10m/s2
(1)为使第一个微粒恰能落在下极板的中点到紧靠边缘的B点之内,求微粒入射初速度v0的取值范围;
(2)若带电微粒以第(1)问中初速度v0最小值入射,则最多能有多少个带电微粒落到下极板上?

分析 (1)第一个微粒做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据高度$\frac{d}{2}$和水平位移从$\frac{L}{2}$到L,求出初速度v0的取值范围.
(2)当粒子刚好从边缘飞出时,落到下极板上的带电微粒最多,根据牛顿第二定律和运动学公式求出极板的电量Q,即可求出最多能落到下极板粒子的个数.

解答 解:(1)设粒子打在下极板中点、边缘的初速度分别为v1,v2,则偏转位移为:$\frac{d}{2}=\frac{1}{2}g{t^2}$
得:$t=\sqrt{\frac{d}{g}}=\sqrt{\frac{{0.4×{{10}^{-2}}}}{10}}s=0.02s$
水平方向:$\frac{L}{2}={v_1}t$
L=v2t
联立解得:v1=2.5m/s,v2=5m/s
故粒子的初速度满足2.5m/s≤v0≤5m/s.
(2)设粒子刚好从边缘飞出时极板带电为Q,场强为E,板间电压为U,由牛顿第二定律得:
mg-Eq=ma
偏转位移:$\frac{d}{2}=\frac{1}{2}a{t^2}$
水平位移:L=v0t
又 v0=2.5m/s
联立解得:E=1.5×103N/C
则U=Ed,Q=CU
解得Q=6×10-6C
最多能落到下极板粒子的个数为:n=$\frac{Q}{q}$=$\frac{6×1{0}^{-6}}{1×1{0}^{-8}}$=600个
答:(1)为使第一个微粒的落点范围能在下板中点到紧靠边缘的B点之内,微粒入射的初速度v0的取值范围为2.5m/s≤v0≤5m/s;
(2)若带电微粒以第一问中初速度v0的最小值入射,最多能有600个带电微粒落到下极板上.

点评 本题是平抛运动和类平抛运动问题,要抓住它们研究方法、粒子运动轨迹等等的相似法,也要抓住区别:加速度不同,平抛运动的加速度是常量,而类平抛运动要根据牛顿第二定律求出.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目.假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期为T1,神州飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为T2,火星质量与地球质量之比为q,火星半径与地球半径之比为p,则T1与T2之比是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.我国正在进行月球探测活动,为人类造福.如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达轨道A点点火变轨进入椭圆轨道II,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道III绕月球做圆周运动.则(  )
A.飞船在轨道I上的运行速度为$\frac{1}{2}\sqrt{{g_0}R}$
B.飞船在A点处点火时,动能增加
C.飞船在轨道III绕月球运行一周所需的时间为$2π\sqrt{\frac{R}{g_0}}$
D.飞船在轨道II上运行时,通过B点的加速度大于在轨道III上运行时通过B点的加速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.质量为m的物体以竖直向上3g的加速度加速运动,在它向上运动h米的过程中(  )
A.物体的动能增加mghB.物体的机械能增加4mgh
C.物体的重力势能增加mghD.合外力对物体做功2mgh

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.在同一平面内的二个共点力的大小分别为5N、8N,则它们合力的最大值为13N,它们合力最小值为3N.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.已知两个力合力F的大小为10N,其中一个分力F1与合力F的夹角θ=37°,关于另一个分力F2的大小的说法中正确的是(  )
A.不可能大于8NB.不可能小于8NC.不可能大于6ND.不可能小于6N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示是一种新的短途代步工具-电动平衡车,被称为站着骑的电动车,其最大速度可达20km/h,某同学为测量一电动平衡车在平直水泥里面上受到的阻力情况,设计了下述实验:将输液用的500mL塑料瓶装适量水后,连同输液管一起绑在平衡车的护手上,调节输液管的滴水速度,某滴水刚落地开始计时,从下一滴水开始依次计数为1、2、3…,当第50滴水刚好落地时停止计时,测得时间为25.0s,该同学骑上平衡车后,先加速到某一速度,然后关闭动力,让平衡车沿着直线滑行,如图乙所示是某次实验中在水泥路面上的部分水滴及测出的间距值(左侧是起点,单位:m),已知当地重力加速度g=9.8m/s2,则根据该同学的测量结果可得出:
(1)平衡车经过路面上相邻两滴水间的时间间隔T=0.50s;
(2)平衡车加速过程的加速度大小a1=1.96m/s2
(3)设平衡车运动过程中所受阻力的大小是人与车总重力的K倍,则K=5.3×10-2(计算结果保留两位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一个小球在竖直环内一次又一次地做圆周运动.当它第n次经过环的最低点时,速度为7m/s.第n+1次经过环的最低点时,速度为5m/s,则小球第n+2次经过环的最低点时的速度v一定满足(  )
A.等于3m/sB.等于1m/sC.小于1m/sD.大于1m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量.(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作是BCD.(多选)
A.用天平测出砂和砂桶的质量.
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力.
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计示数.
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带.
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为0.48m/s2(结果保留两位有效数字).
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,求得图线的斜率为k,则小车的质量为$\frac{2}{k}$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案