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如图甲所示,水平放置的平行金属板 A、B,两板的中央各有一小孔 O1、O2,板间距离为 d,开关 S 接1.当 t=0 时,在 a、b 两端加上如图乙所示的电压,同时,在 c、d 两端加上如图丙所示的电压.此时,一质量为 m 的带负电微粒 P 恰好静止于两孔连线的中点处( P、O1、O2在同一竖直线上).重力加速度为 g,不计空气阻力.
(1)若在 t=
T
4
时刻,将开关 S 从1扳到2,当 ucd=2U0时,求微粒 P 加速度的大小和方向;
(2)若要使微粒P以最大的动能从A板中的小孔O1射出,问在 t=
T
2
到t=T之间的哪个时刻,把开关S从1扳到2?ucd的周期T至少为多少?
分析:当平行金属板AB通入乙图电压时,带电微粒恰好处于静止状态.当通入丙图电压时,从而可根据牛顿第二定律算出微粒的加速度;要使微粒P以最大的动能从A板中的小孔O1射出,即电场力对微粒做功最多,则由运动学公式可算出该时刻.
解答:解:(1)当A、B间加电压U0时,微粒P处于平衡状态,根据平衡条件,有q
U0
d
=mg
     ①
当A、B间电压为2U0时,根据牛顿第二定律,有q
2U0
d
-mg=ma
     ②
由①②得a=g     ③
加速度的方向竖直向上              
(2)依题意,为使微粒P以最大的动能从小孔O1射出,应让微粒P能从O2处无初速向上一直做匀加速运动.为此,微粒P应先自由下落一段时间,然后加上电压2U0,使微粒P接着以大小为g的加速度向下减速到O2处再向上加速到O1孔射出.设向下加速和向下减速的时间分别为t1和t2,则gt1=gt2
d
2
=
1
2
g
t
2
1
+
1
2
g
t
2
2

解得t1=t2=
d
2g

故应在t=T-
d
2g
时刻把开关S从1扳到2.            
设电压ucd的最小周期为T0,向上加速过程,有d=
1
2
g(
T0
2
-t2)2

解得  T0=6
d
2g
点评:虽然带电微粒在恒定电场运动,但由于电势差的不同,导致带电微粒时而匀加速时而匀减速,时而向下加速时而向上减速.
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(1)若在t=0时射入的质子能从磁场左边界飞出,试求质子在磁场中运动的时间t1
(2)若射入的质子都能飞出电场,试求两金属板间所加电压的最大值Um
(3)在(2)的情况下,为使由电场飞出的质子均不能从磁场右边界飞出,则匀强磁场的水平宽度s应满足什么条件?

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如图甲所示,水平放置的平行金属板A和B间的距离为d,金属板长L=2
3
d,B板的右侧边缘恰好是倾斜挡板NM上的一个小孔K,现有质量为m、带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,从AB的中点O以平行于金属板方向OO′的速度v0不断射入,不计粒子所受的重力.
(1)若在A、B板间加一恒定电压U=U0,则要使粒子穿过金属板后恰好打到小孔K,求U0的大小;
(2)若在A、B板间加上如图乙所示的电压,电压为正表示A板比B板的电势高,其中T=
2L
v0
,且粒子只在0~
T
2
时间内入射,则能打到小孔K的粒子在何时从O点射入?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,水平放置的平行金属板A和B的距离为d,它们的右端安放着垂直于金属板的靶MN,现在A、B板上加上如图乙所示的方波形电压,电压的正向值为U0,反向电压值为
U0
2
,且每隔
T
2
变向1次.现将质量为m的带正电,且电荷量为q的粒子束从AB的中点O以平行于金属板的方向OO′射入,设粒子能全部打在靶上而且所有粒子在A、B间的飞行时间均为T.不计重力的影响,试问:精英家教网
(1)定性分析在t=0时刻从O点进入的粒子,在垂直于金属板的方向上的运动情况.
(2)在距靶MN的中心O′点多远的范围内有粒子击中?
(3)要使粒子能全部打在靶MN上,电压U0的数值应满足什么条件?(写出U0、m、d、q、T的关系式即可)

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精英家教网如图甲所示,水平放置的U形金属导轨宽度为25cm,其电阻不计.阻值为2?的金属棒与导轨垂直放置.金属棒与导轨左端相距40cm.匀强磁场与水平面的夹角为30°斜向下,从t=0时刻起磁感应强度随时间的变化如图乙所示.已知在0~2s内金属棒始终处于静止状态.则下列说法中正确的是(  )
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