如图所示,电源电动势,电源的内阻,电阻两个定值电阻,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长,两极板的间距,开关S断开时,有一带电微

如图所示,电源电动势,电源的内阻,电阻两个定值电阻,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长,两极板的间距,开关S断开时,有一带电微

题型:不详难度:来源:
如图所示,电源电动势,电源的内阻,电阻两个定值电阻,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长,两极板的间距,开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以的初速度射入C的电场中,微粒恰能落到下板的正中央,已知该微粒的质量为,g取,试求:

小题1:开关断开时两极板间的电压
小题2:微粒所带电荷的电性和电荷量q
小题3:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,带点微粒在极板中运动的竖直偏移量为多少?
答案

小题1:16V
小题2:
小题3:
解析
(1)电容器两极板间的电压等于两端电压,开关S断开时,电路中的总电流
电容器的极板电压                        ( 4分)
(2)粒子进入匀强电场中受到重力和电场力作用,做抛体运动,则有
水平方向:
竖直方向:
解得                                    ( 4分)
电场力的方向一定竖直向上,故微粒一定带负电。         (2分)
由牛顿第二定律得
联立解得                              (2分)
(3)开关闭合后,两极板的电压变小,那么粒子运动的加速度变大,微粒仍打在极板上,竖直偏移量                              (3分)
举一反三
如图所示,三维坐标系o-xyzz轴方向竖直向上,所在空间存在沿y轴正方向的匀强电场,一质量为m、电荷量为+q的小球从z轴上的A点以速度v0水平抛出,A点坐标为(0,0,l),重力加速度为g,场强E=mg/q.下列说法中正确的是(   )
A.小球做非匀变速曲线运动
B.小球运动的轨迹所在的平面与xoy平面的夹角为450
C.小球的轨迹与xoy平面交点的坐标为(l,0)
D.小球到达xoy平面时的速度大小为

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空间某区域存在着电场,电场线在竖直面上的分布如图所示,一个质量为、电量为的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为,运动方向与水平方向之间夹角为AB两点之间的高度差与水平距离均为H,则以下判断中正确的是    (    )
A.小球由A点运动至B点,电场力做的功
B.AB两点间的电势差
C.带电小球由A运动到B的过程中,电场力对小球一定做正功
D.小球运动到B点时所受重力的瞬时功率为

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如图所示是示波器的原理示意图.电子从灯丝发射出来,经电压为的电场加速后,通过加速极板上的小孔射出,然后沿中心线进入间的偏转电场,偏转电场的电压为,场强方向垂直于,电子离开偏转电场后,最终打在垂直于放置的荧光屏上的点.已知电子的电荷量为,平行金属板间的距离为,极板长为l,极板右端与荧光屏之间的距离为,电子离开灯丝时的初速度可忽略,电子所受重力以及电子之间的相互作用力不计.

小题1:若把点到点的距离称为偏转距离Y,其偏转距离Y为多少?
小题2:求电子即将到达点时的动能.
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如图所示,平行正对金属板相距为d,板长为L,板间电压为UC是宽为d的挡板,其上下两端点与AB板水平相齐,且C离金属板与屏S的距离均为L/2,C能吸收射到它表面的所有粒子.现让电荷量为q的带电粒子沿AB两板中线入射,带电粒子的质量、速率均不相同,不计重力.求:

小题1:带电粒子到达屏S上的宽度;
小题2:初动能多大的粒子能到达屏上.
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一带电粒子射入一固定的点电荷的电场中,沿如图所示的虚线由a点运动到b点。a、b两点到点电荷的距离分别为ra和rb且ra>rb。若不计重力,则  (     )
A.带电粒子一定带正电
B.库仑力先做正功后做负功
C.带电粒子在b点的动能大于在a点的动能
D.带电粒子在b点的电势能大于在a点的电势能

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