一电荷量为q(q>0)、质量为m的带电粒子在匀强电场的作用下,在t=0时由静止开始运动,场强随时间变化的规律如图所示。不计重力,求在t=0到t=T的时间间隔内(

一电荷量为q(q>0)、质量为m的带电粒子在匀强电场的作用下,在t=0时由静止开始运动,场强随时间变化的规律如图所示。不计重力,求在t=0到t=T的时间间隔内(

题型:不详难度:来源:
一电荷量为qq>0)、质量为m的带电粒子在匀强电场的作用下,在t=0时由静止开始运动,场强随时间变化的规律如图所示。不计重力,求在t=0到tT的时间间隔内

(1)粒子位移的大小和方向;
(2)粒子沿初始电场反方向运动的时间。
答案
(1),它的方向沿初始电场正方向
(2)t=T/4
解析
解法一:粒子在0~T/4、T/4~T/2、T/2~3T/4、3T/4~T时间间隔内做匀变速运动,设加速度分别为a1a2a3a4,由牛顿第二定律得
 
由此得带电粒子在0~T时间间隔内运动的at图像如图(a)所示,对应的vt图像如图(b)所示,其中

由图(b)可知,带电粒子在t=0到tT时的位移为
联立解得:,它的方向沿初始电场正方向。
(2)由图(b)可知,粒子在t=3T/8到t=5T/8内沿初始电场反方向运动,总的运动时间为
     (4分)
解法二:带电粒子在粒子在0~T/4、T/4~T/2、T/2~3T/4、3T/4~T时间间隔内做匀变速运动,设加速度分别为a1a2a3a4,由牛顿第二定律得
   (每个式子1分)
设粒子在tT/4、t=T/2、t=3 T/4、t=T时刻的速度分别为v1v2v3v4,则有
   (每个式子1分)
设带电粒子在t=0到tT时的位移为s,有
       (4分)
解得          (2分)
它的方向沿初始电场正方向。    (1分)
(2)由电场的变化规律知,粒子从t=T/4时开始减速,设经过时间t1粒子速度为零,有
,解得 t1=T/8  (1分)
粒子从t=T/2时开始加速,设经过时间t2粒子速度为零,有
,解得 t2=T/8  (1分)
设粒子从t=0到t=T内沿初始电场反方向运动的时间为t2,有
t       (1分)
解得t=T/4           (1分)
【考点定位】考查带电粒子在交变电场中的运动及其相关知识。
举一反三
在两块金属板上加交变电压uUmsint,当t=0时,板间有一个电子正好处于静止状态,下面关于电子以后运动情况的判断哪些是正确的(  ).
A.tT时,电子回到原出发点
B.电子始终向一个方向运动
C.t时,电子将有最大速度
D.t时,电子的位移最大

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如图甲所示,一电子以v0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板空间.从电子射入的时刻开始在金属板间加如图乙所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板.则下列说法正确的是(   )
A.电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)
B.电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)
C.电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出
D.电子射出后动能一定增大

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(16 分)如图甲,距离很近的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区域,磁场范围很大,方向垂直纸面向里。在边界上固定两个等长的平行金属板A 和D ,两金属板中心各有-小孔S1、S2 ,板间电压的变化规律如图乙,正、反向最大电压均为U0,周期为T0。一个质量为m、电荷量为+q的粒子在磁场中运动的周期也是T0 。现将该粒子在t=T0/4时刻由S1静止释放,经电场加速后通过S2又垂直于边界进人右侧磁场区域,在以后的运动过程中不与金属板相碰。不计粒子重力、极板外的电场及粒子在两边界间运动的时间。

(1)求金属板的最大长度。
(2)求粒子第n次通过S2的速度。
(3)若质量m ’="13/12" m 电荷量为+q的另一个粒子在t =" 0" 时刻由S1静止释放,求该粒子在磁场中运动的最大半径。
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如图所示,A、B为一对中间开有小孔的平行金属板,相距一定距离,A板接地,现有一电子在t=0时刻在A板小孔中由静止开始向B板运动,不计重力及阻力影响,使电子一定能从B板小孔射出,则B板电势φB与时间t的变化规律是(       )


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(20分)如图甲所示,在竖直方向存在着两种区域:无电场区域和有理想边界的匀强电 场区域。两种区域相互间隔出现,竖直高度均为h。电场区域共有n个,水平方向足够长,每一电场区域场强的大小均为E,且E=,场强的方向均竖直向上。一个质量为m、电 荷 量 为   q  的带正电小球(看作 质点),从第一无电场区域的上边缘由静止下落,不计空气阻力。求:

(1)小球刚离开第n个电场区域时的速度大小;
(2)小球从开始运动到刚好离开第n个电场区域所经历的总时间;
(3)若在第n个电场区域内加上水平方向的磁场,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,已知图象中,磁感应强度变化的周期T是带电小球在磁场中作匀速圆周运动周期的2倍,问哪段时间内进入第n个电场的小球能返回到与出发点等高的位置?
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