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19.辩析题:如图所示,两带电平行金属板M、N相距为d,一重力不计的带电粒子以平行于板的速度从A点进入两板间匀强电场,恰能从N板的右侧擦极板边缘飞出,已知A点此时位于两板左侧中央.现将M板向上移动一段距离,同时粒子的初动能变为原来的一半,其他条件不变,结果粒子再次从A点进入后,仍能从N板的右侧擦极板边缘飞出,求移动M板后两极板间的距离d′.
某同学是这样解的:
设粒子质量为m,电量为q,初速度为v0,两板间电压为U,极板板长为L
则粒子第一次偏转的位移y=$\frac{1}{2}$d=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×$\frac{qU}{md}$×($\frac{L}{{v}_{0}}$)2得d2=$\frac{qU{L}^{2}}{m{{v}_{0}}^{2}}$
然后根据动能的变化,由d和v0成反比,就可求出d′…
你认为这位同学的解法是否正确,若正确,请完成计算;若不正确,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

分析 粒子在极板间做类平抛运动,将M极板向上平移,粒子再次从A点进入后,仍能从N板的右侧擦极板边缘飞出,说明粒子偏转位移y不变,根据运动学公式表示出偏转位移y的表达式,结合已知条件即可解出d'

解答 解:这位同学的解法不正确,将极板间的距离d与粒子偏转位移y混淆了,移动M板后,d发生了变化,而粒子的偏转位移y保持不变.所以根据
$y=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}=\frac{1}{2}\frac{qU}{md}(\frac{L}{{v}_{0}^{\;}})_{\;}^{2}=\frac{qU{L}_{\;}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}$…①
$y′=\frac{1}{2}a′t{′}_{\;}^{2}=\frac{1}{2}\frac{qU}{md′}(\frac{L}{{v}_{0}^{′}})_{\;}^{2}=\frac{qU{L}_{\;}^{2}}{2md′{v}_{0}^{′2}}$…②
根据题意$y=y′=\frac{d}{2}$…③
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{′2}=\frac{1}{2}×\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$…④
联立①~④得:d′=2d
答:移动M板后两极板间的距离d′为2d

点评 根据题目所给的信息,找到粒子在竖直方向位移表达式,讨论其中各个物理量的变化对竖直方向的位移的影响即可解决本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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(1)这两种方法乙(填“甲”或“乙”)更合理一些.
(2)图丙为合理操作中弹簧秤指针的位置,则铁块P与金属板Q间的滑动摩擦力的大小是2.40N;若铁块P质量为1kg,金属板质量为2kg,则铁块P与长金属板间的动摩擦因数为0.240.

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A.导体棒PQ有可能回到初始位置
B.导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大
C.导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为mgr(1-cosθ)
D.导体棒PQ由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量$\frac{BθrL}{R}$

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14.如图所示,质量均为1kg的两个小物体A、B靠在一起放在水平地面上.它们与水平面的摩擦系数均为0.2.某时刻给予A一个向左的初速度12m/s,同时施加向右的力F=4N.经过时间t后,给予B一个向左的初速度6m/s,同时施加向右的力F=4N.为了让A能尽早与B相遇,则t的值为(  )
A.1sB.2sC.3sD.4s

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A.B1的方向竖直向下
B.B2与B1的夹角为60°
C.B1与B2的磁感应强度大小之比为$\sqrt{3}$:1
D.B1与B2的磁感应强度大小之比为$\sqrt{3}$:2

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