【題目】1AB是真空中的兩塊面積很大的平行金屬板、加上周期為T的交流電壓,在兩板間產(chǎn)生交變的勻強電場。已知B板電勢為零,A板電勢隨時間變化的規(guī)律如圖2所示,其中的最大值為,最小值為,在圖1中,虛線MN表示與A、B板平行等距的一個較小的面,此面到AB的距離皆為l。在此面所在處,不斷地產(chǎn)生電量為q、質(zhì)量為m的帶負電的微粒,各個時刻產(chǎn)生帶電微粒的機會均等。這種微粒產(chǎn)生后,從靜止出發(fā)在電場力的作用下運動。設(shè)微粒一旦碰到金屬板,它就附在板上不再運動,且其電量同時消失,不影響A、B板的電勢,已知上述的T、l、qm等各量的值正好滿足等式。若不計重力,不考慮微粒間的相互作用,求:(結(jié)果用q、m、T表示)

1)在t=0t=這段時間內(nèi)產(chǎn)生的微粒中到達A板的微粒的最大速度;

2)在0-范圍內(nèi),哪段時間內(nèi)產(chǎn)生的粒子能到達B板?

3)在t=0t=這段時間內(nèi)產(chǎn)生的微粒中到達B板的微粒的最大速度;

【答案】12時間內(nèi)產(chǎn)生的微粒可直達A板(3

【解析】

試題在電壓為時,微粒所受電場力為,此時微粒的加速度為

1)在t=0時刻產(chǎn)生的微粒,將以加速度A板加速運動,經(jīng)時,位移

t=0時刻產(chǎn)生的微粒,在不到時就可直達A板,所以到達A板的微粒的最大速度滿足,解得

2)考慮臨界狀況:設(shè)時刻產(chǎn)生的微粒達到A板時速度剛好為零,則該微粒以加速度加速運動的時間為,再以大小為的加速度減速運動一段時間,設(shè)為,則

聯(lián)立解得,,即時間內(nèi)產(chǎn)生的微?芍边_A

3)在時刻產(chǎn)生的微粒,以加速度A板加速的時間為,再以大小為的加速度減速運動,經(jīng)速度減為零(剛好到A板),此后以大小為的加速度向B板加速運動

設(shè)加速時間為時的位移大小為,

即微粒將打到B板上,不再返回,而時刻產(chǎn)生的微粒到達B板的速度最大,

根據(jù)動能定理可得

解得

練習(xí)冊系列答案
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【題目】如圖所示,一平直公路上有三個路標o、m、n,且om =3 m、mn =5m。一輛汽車在該路段做勻加速直線運動依次通過o、m、n三個路標,已知汽車在相鄰兩路標間的速度增加量相同,均為△v =2 m/s,則下列說法中正確的是

A汽車在om段的平均速度大小為4 m/s

B汽車從m處運動到n處的時間為2 s

C汽車在該路段行駛的加速度大小為2 m/s2

D汽車經(jīng)過o處時的速度大小為1 m/s

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【題目】如圖所示,物體在豎直方向的運動分三段,第1s-2s為第I段,第3s-4s為第II段,第5s為第III段,以向上為正方向,則下列說法中正確的是

A. 1s內(nèi)物體處于失重狀態(tài)

B. I段與第III段平均速度相等

C. II段物體靜止

D. I段和第III段的加速度方向相反,速度方向也相反

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【題目】如圖,質(zhì)量為M的小車靜止在光滑的水平面上,小車AB段是半徑為R的四分之一光滑圜弧軌道,BC段是長為L的水平粗糙軌道,兩段軌道相切于B點,一質(zhì)量為m的滑塊在小車上從A點由靜止開始沿軌道滑下,然后滑入BC軌道,最后恰好停在C點。已知小車質(zhì)量M=2m,滑塊與軌道BC間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g。則滑塊從A運動到C的過程中

A. 滑塊水平方向相對地面的位移大小為

B. 小車相對地面的位移大小為

C. 小車M的最大速度

D. 滑塊克服摩擦力做的功在數(shù)值上等于滑塊減少的機械能

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【題目】如圖所示,一根彈性細繩頸度系數(shù)k=5N/m,將其一端固定,另一端穿過一光滑小孔O且系住一質(zhì)量為m=1kg的小滑塊,滑塊放在水平地面上.當細繩豎直時,小孔O到懸點的距離恰為彈性細繩原長,小孔O到正下方水平地面上P點的距離為h=0.5m,滑塊與水平地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,彈性細繩始終在其彈性限度內(nèi),g=10m/s2,求當滑塊置于水平面恰好能保持靜止時,滑塊到P點的最遠距離.

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【題目】結(jié)合圖中給出的情景及數(shù)據(jù),以下判斷正確的是( )

A. 高速行駛的磁懸浮列車的加速度不可能為零

B. 汽車時速為108 km/h,緊急剎車時間為2.5 s(可視為勻減速至靜止),由此可得汽車剎車階段的加速度為a=43.2 m/s2

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(1)物塊在傳送帶上從左端運動到右端的時間。

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