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两平行金属板A、B水平放置,一个质量为m=5×10-6kg 的带电微粒以v0=2m/s的水平速度从两板正中位置射入电场,如图所示,A、B间距为d=4cm,板长l=10crn.(g取10m/s2 )
(1)当A、B间电压UAB=1.0×103V时,微粒恰好不发生偏转,求该微粒的电性和电荷量.
(2)令B板接地,要使该微粒能穿过电场,求A板的电势.
分析:(1)当A、B间电压UAB=1.0×103V时,微粒恰好不发生偏转,则知微粒做匀速直线运动,重力与电场力平衡,即可分析微粒的电性,由平衡条件求出电量.
(2)研究临界情况:微粒刚好从B板右端和A板右端射出时的情况.微粒在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为0的匀加速运动,由运动学公式求出加速度,由牛顿第二定律求出A板的电势.
解答:解:(1)板间场强为  E=
U
d
=
1.0×103
10-2
=2.5×104
V/m        
根据题意,当A、B间电压UAB=1.0×103V时,微粒恰好不发生偏转,则知微粒做匀速直线运动,重力与电场力平衡,可知该微粒带负电,有
 qE=mg
得   q=
mg
E
=
10-6×10
2.5×104
=2.0×10-9
C              
(2)若微粒刚好从B板右端射出时
 运动时间 t=
L
v0

 竖直位移  
d
2
=
1
2
a1t2

解得加速度 a1=16m/s2          
设A板电势为φ1时,由加速度a1=
mg-q
φ1
d
m
  得到 a1=g-
qφ1
md

  解得φ1=-600V
微粒刚好从A板右端射出时,设A板电势为φ2,同理有
  运动时间 t=
L
v0

  竖直位移  
d
2
=
1
2
a2t2

解得 a2=16m/s2
而a2=
qφ2
md
-g,解得  φ2=2600V        
则要使微粒从两板间飞出,A板的电势φ的取值为:-600V≤φ≤2600V
答:(1)该微粒的电性是负电荷,电荷量为2×10-9C.
(2)令B板接地,要使该微粒能穿过电场,A板的电势为-600V≤φ≤2600V.
点评:本题第1问是匀速直线运动,属于力平衡问题;第2问是类平抛运动,难点是分析隐含的临界情况,运用运动的分解法求解电势的范围.
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3
m/s的速度由右边小孔水平滑入“U”形框架中,设绝缘棒的电荷量对“U”形框架内的电场没有影响.问:
(1)橡胶棒刚好全部进入“U”形框架内的加速度
(2)橡胶棒刚好全部进入“U”形框架内的速度.
(3)橡胶棒与“U”形框架相互作用过程中增加的最大电势能.

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(1)橡胶棒是否能够全部进入“U”形框架内?

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(3)橡胶棒与“U”形框架相互作用过程中系统增加的电势能.

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