精英家教網(wǎng)一平行板電容器的兩個極板ab、cd正對豎直放置,如圖所示,極板長為L.現(xiàn)有一電荷量大小為q、質(zhì)量為m的帶電質(zhì)點P自緊靠ab板內(nèi)側的某點以大小為v的初速度豎直向上射出,然后以速度v從cd板的上端c處水平進入cd板右側的正交電場、磁場中并恰好做勻速圓周運動;當帶電質(zhì)點P運動到cd板上小孔O處時,有另一帶電質(zhì)點Q由靜止釋放,P、Q兩帶電質(zhì)點在小孔處發(fā)生正碰,已知Q的質(zhì)量為m/3,碰撞前Q的電性與P相同且電荷量大小為q/2,碰撞后Q運動到ab板內(nèi)側的最下端b處時仍以大小為v的速度豎直離開電容器.忽略平行板電容器兩端電場的邊緣效應.求:
(1)電容器兩板間的電場強度大;
(2)磁場的磁感應強度大;
(3)帶電質(zhì)點P最后離開平行板電容器時的速度大。
分析:(1)將帶電質(zhì)點P的運動分解為水平方向和豎直方向,根據(jù)運動學公式得出電場強度的大。
(2)根據(jù)帶電粒子在勻強磁場中的半徑公式,結合幾何關系得出半徑的大小,從而求出磁感應強度的大。
(3)結合動量守恒定律和運動學公式求出P、Q的電量和碰后的速度,根據(jù)P質(zhì)點在電容器中的運動規(guī)律求出離開電容器的速度.
解答:解:(1)設P從出發(fā)點運動至c階段運動的時間為t.
其中水平加速度為ax,則在水平方向上有:ax=
qE
m
…①
v=axt=
qE
m
t
…②
在豎直方向上有:0-v=-gt…③
t=
v0
g
…④
聯(lián)立①②③得:E=
mg
q
…⑤
(2)設電容器兩極板間的距離為d.
對P從出發(fā)點至c階段,在水平方向上有:d=
v+0
2
t
…⑥
聯(lián)立④⑥解得d=
v2
2g
…⑦
設在正交電場、磁場中質(zhì)點P做勻速圓周運動的半徑為R,則qvB=m
v2
R

R=
mv
qB
…⑧
又2R+d=l…  ⑨
聯(lián)立⑦⑧⑨得:B=
4mgv
q(2gl-v2)

(3)設P、Q碰撞后的速度分別為v1、v2
由動量守恒定律得,mv=mv1+
m
3
v2

設碰撞后P、Q帶電量大小分別為q1、q2,則q1+q2=
3
2
q

碰撞后Q在水平方向上有:d=
v2+0
2
t

可得:v2=v,v1=
2
3
v

0-v22=-2
q2E
m
3
d

q1=
7
6
q
,q2=
q
3

則碰撞后P在水平方向上的加速度ax=
q1E
m
=
7
6
g

它在電容器中間運動的時間仍為t,設P射出電容器時其水平速度為vx
vx=v1-axt=-
1
2
v

則P射出電容器時的速度為vp,
vp=
vx2+v2
=
5
2
v

答:(1)電容器兩板間的電場強度為
mg
q

(2)磁場的磁感應強度大小為
4mgv
q(2gl-v2)

(3)帶電質(zhì)點P最后離開平行板電容器時的速度大小為
5
2
v
點評:本題綜合考查了動量守恒定律和運動學公式,關鍵理清質(zhì)點的運動情況,選擇合適的公式進行求解,注意運動學公式的靈活運用.
練習冊系列答案
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