(2006?北京)如圖1所示,真空中相距d=5cm的兩塊平行金屬板A、B與電源連接(圖中未畫出),其中B板接地(電勢(shì)為零),A板電勢(shì)變化的規(guī)律如圖2所示.將一個(gè)質(zhì)量m=2.0×10-27kg,電量q=+1.6×10-19C的帶電粒子從緊臨B板處釋放,不計(jì)重力.求
(1)在t=0時(shí)刻釋放該帶電粒子,釋放瞬間粒子加速度的大。
(2)若A板電勢(shì)變化周期T=1.0×10-5s,在t=0時(shí)將帶電粒子從緊臨B板處無(wú)初速釋放,粒子達(dá)到A板時(shí)動(dòng)量的大;
(3)A板電勢(shì)變化頻率多大時(shí),在t=
T
4
到t=
T
2
時(shí)間內(nèi)從緊臨B板處無(wú)初速釋放該帶電粒子,粒子不能到達(dá)A板.
分析:(1)由圖可知兩板間開始時(shí)的電勢(shì)差,則由U=Ed可求得兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度,則可求得電場(chǎng)力,由牛頓第二定律可求得加速度的大。
(2)因粒子受力可能發(fā)生變化,故由位移公式可求得粒子通過(guò)的距離,通過(guò)比較可知恰好到A板,故電場(chǎng)力不變,由動(dòng)量定理可求得動(dòng)量;
(3)要使粒子不能到達(dá)A板,應(yīng)讓粒子在向A板運(yùn)動(dòng)中的總位移小于極板間的距離,由以上表達(dá)式可得出變化的頻率.
解答:解:(1)電場(chǎng)強(qiáng)度E=
U
d
,帶電粒子所受電場(chǎng)力F=qE=
Uq
d
,F(xiàn)=ma

a=
Uq
dm
=4.0×109m/s2

釋放瞬間粒子的加速度為4.0×109m/s2;
(2)粒子在0~
T
2
時(shí)間內(nèi)走過(guò)的距離為
1
2
a(
T
2
)2=5.0×10-2m

故帶電粒子在t=
T
2
時(shí),恰好到達(dá)A板,根據(jù)動(dòng)量定理,此時(shí)粒子動(dòng)量p=Ft=4.0×10-23kg?m/s
粒子到達(dá)A板時(shí)的動(dòng)量為4.0×10-23kg?m/s
(3)帶電粒子在0~t=
T
2
向A板做勻加速運(yùn)動(dòng),在t=
T
2
~t=
3T
4
向A板做勻減速運(yùn)動(dòng),速度減為零后將返回.粒子向A 板運(yùn)動(dòng)可能的最大位移s=2×
1
2
a(
T
4
)2=
1
16
aT2

要求粒子不能到達(dá)A板,有s<d,由f=
1
T
,電勢(shì)變化頻率應(yīng)滿足f>
a
16d
=5
2
×104
Hz
電勢(shì)變化的頻率應(yīng)滿足f>5
2
×104
Hz.
點(diǎn)評(píng):因極板間加交變電場(chǎng),故粒子的受力周周期性變化,本題應(yīng)通過(guò)受力情況先確定粒子的運(yùn)動(dòng)情況,再確定兩板間電勢(shì)的變化頻率.
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(1)運(yùn)動(dòng)員在AB段下滑到B點(diǎn)的速度大;
(2)若不計(jì)阻力,運(yùn)動(dòng)員在AB段下滑過(guò)程中下降的高度;
(3)若運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為60kg,在AB段下降的實(shí)際高度是50m,此過(guò)程中他克服阻力所做的功.

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A.半圓形玻璃磚向上移動(dòng)的過(guò)程中,屏上紅光最先消失

B.半圓形玻璃磚向上移動(dòng)的過(guò)程中,屏上紫光最先消失

C.半圓形玻璃磚向下移動(dòng)的過(guò)程中,屏上紅光最先消失

D.半圓形玻璃磚向下移動(dòng)的過(guò)程中,屏上紫光最先消失

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