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两块水平放置的平行金属板,带等量异种电荷答案解析

科目:gzwl 来源:能力培养与测试·高二物理 题型:013

两块水平放置的平行金属板,带等量异种电荷,两板间悬浮着一个带电小液滴,当两板间距离增加时,小液滴的运动情况是

[  ]

A.仍处于悬浮状态

B.向上做加速运动

C.向下做加速运动

D.向上或向下做加速运动,具体由小液滴的电性决定

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科目:gzwl 来源: 题型:单选题

两块水平放置的平行金属板,带等量异种电荷,两板间悬浮着一个带电小液滴,当两板间距离增加时,小液滴的运动情况是


  1. A.
    仍处于悬浮状态
  2. B.
    向上做加速运动
  3. C.
    向下做加速运动
  4. D.
    向上或向下做加速运动,具体由小液滴的电性决定

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科目:gzwl 来源: 题型:

两块水平放置的平行金属板,带等量异种电荷,一个带电油滴恰悬浮在平行板间.如果使油滴产生大小等于的加速度,两板电荷量应是原来的(    )

A.2倍              B.1/2              C.3/2倍              D.2/3

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水平放置的平行金属板,带等量异种电荷,一个带电油滴恰悬浮在平行板间。若要使油滴产生大小为g的加速度,则两板所带电荷量可能变为原来的(    )

A.倍               B.2倍              C.倍                D.

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如图所示,M、N为两块水平放置的平行金属板,距平行板右端L处有竖直屏,平行板长、板间距均为2L,板间电压恒定.一带电粒子(重力不计)以平行于板的初速度v0沿两板中线进入电场,粒子在屏上的落点距O点距离为L,当分布均匀的大量上述粒子均以平行于板的初速度v0从MN板左端各位置进入电场(忽略粒子间的相互作用),则(  )

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电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的.油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷.油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况.忽略空气对油滴的浮力和阻力.若两块水平放置的平行金属板板间场强大小为8.0×103N/C,两板相距0.05m,则两板电势差为
400
400
V.板间有一带电量为2.0×10-11C的液滴恰好处于静止状态,则此液滴的质量为
1.6×10-8kg
1.6×10-8kg
kg.(g取10m/s2)

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(2006•东城区三模)电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根所做的油滴实验测得的.密立根油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连接,使上板带正电,下板带负电,油滴从喷雾器喷出后,经过上面金属板中间的小孔,落到两板之间的匀强电场中,在强光照射下,观察者通过显微镜观察油滴的运动.大多数油滴在经过喷雾器喷嘴时因摩擦而带电,密立根通过实验测得数千个油滴所带电荷量,并分析得出这些电荷量都等于某个最小电荷量的整数倍,这个最小电荷量即电子所带电荷量.
从喷雾器喷出的小油滴可以视为球形,小油滴在空气中下落时受到的空气阻力大小跟它下落的速度v的大小成正比,即f=6πηr v,式中r为油滴的半径,η为粘度系数.
(1)实验中先将开关S断开,测出小油滴下落一段时间后达到匀速运动时的速度v1,已知油的密度为ρ,粘度系数为η,空气的浮力远小于重力,可以忽略,试由以上数据计算小油滴的半径r.
(2)待小油滴向下运动的速度达到v1后,将开关S闭合,小油滴受电场力作用,最终达到向上匀速运动,测得匀速运动时的速度v1,已知两金属板间的距离为d,电压为U,试由以上数据计算小油滴所带的电荷量.

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(2011•攀枝花三模)空间某区域内存在B1=0.5T,方向水平的匀强磁场,在磁场区域内有两根相距L1=0.6m的足够长的平行金属导轨PQ、MN,固定在竖直平面内(导轨所在平面与磁场垂直),如图所示.PM间连接有阻值为R=2Ω的电阻;QN间连接着两块水平放置的平行金属板a、b.a、b间的距离d=0.1m,板长L2=0.4m.一根电阻为r=1Ω的细导体棒cd与导轨接触良好.不计导轨和导线的电阻.现使导体棒cd以速率v1=0.25m/s向右匀速运动时,一带正电的微粒以v=2m/s的速度,从a板右边缘水平飞入,恰能从b板边缘飞出.g取10m/s2.求:
(1)a、b间的电压.
(2)该带电微粒的比荷
qm

(3)若导体棒cd以v2=0.5m/s速度向右匀速运动时,需在a、b板间加一垂直于a、b板的水平匀强磁场,才能使上述带电微粒从b板边缘飞出.求该磁场磁感应强度的大小.

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如图所示,两块水平放置的平行金属板间距为d;定值电阻的阻值为R,竖直放置的线圈匝数为n,绕制线圈的导线的电阻也为R,其它导线的电阻忽略不计,竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板中一个质量为m、电荷量为q的带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是(  )

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M、N为两块水平放置的平行金属板,距平行板右端L处有竖直屏,平行板长、板间距均为L,板间电压恒定.一带电粒子(重力不计)以平行于板的初速度v0沿两板中线进入电场,粒子在屏上的落点距O点的距离为
L
2
,当分布均匀的大量上述粒子均以平行于板的初速度v0从MN板左端各位置进入电场(忽略粒子间作用力),下列结论正确的是(  )

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电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的.油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷.油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况.两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力.
(1)调节两金属板间的电势差U,当u=U0时,使得某个质量为ml的油滴恰好做匀速运动.该油滴所带电荷量q为多少?
(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差u=U时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,求此油滴所带电荷量Q.

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电子所带电量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的.油滴实验的原理如下图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷.油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况.两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力.
(1)调节两金属板间的电势差U,当u=Uo时,使得某个质量为ml的油滴恰好做匀速运动.该油滴所带电荷量q为多少?
(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差u=U时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板.若此油滴所带的电量的电性与(1)相同,求此油滴所带电荷量Q.

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如图所示,M、N为两块水平放置的平行金属板,长为L,相距为2d,当S断开时(两板未充电),一带电量为+q,质量为m的油滴,以一水平初速度从两板间中点p飞入,恰好落到下板的中点Q处.求:
(1)油滴的初速度v0为多大?
(2)合上S后,要使油滴仍以原来的速度从p点飞入时,能够不与金属板相碰而飞出电场,则应让M板带正电还是负电?
(3)合上S后,要使油滴仍以原来的速度从p点飞入时,最终能够打在M板上,电源的电压应取什么范围?

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(2013•浙江模拟)电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根所做的油滴实验测得的.密立根油滴实验的原理如图所示:两块水平放置的平行金属板与电源相连接,上板带正电,下板带负电,油滴从喷雾器喷出后,由于与喷嘴摩擦而带负电,油滴散布在油滴室中,在重力作用下,少数油滴通过上面金属板的小孔进入(可认为初速度为0)平行金属板间,落到两板之间的匀强电场中.在强光照射下,观察者通过显微镜观察油滴的运动.从喷雾喷出的小油滴可以视为球形,小油滴在空气中下落时受到的空气阻力f大小跟它下落的速度v的大小的关系是:f=6πηrv,式中r为油滴半径,η为粘滞系数.设重力加速度为g,不考虑油滴的蒸发.
(1)实验中先将开关断开,测出小油滴下落一段时间后达到匀速运动时的速度v1,已知油的密度为ρ,空气的密度为ρ′,粘滞系数为η,试由以上数据计算小油滴的半径r;
(2)待小球向下运动的速度达到v1后,将开关闭合,小油滴受电场力作用,最终达到向上匀速运动,测得匀速运动的速度v2,已知两金属板间的距离为d,电压为U.试由以上数据计算小油滴所带的电荷量q;
(3)大致(不要求精确的标度)画出油滴从进入平行金属板到向上匀速运动这段过程中的v-t图象(设竖直向下为正方向).

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精英家教网电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的.油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷.油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况.两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力.(1)调节两金属板间的电势差u,当u=U0时,使得某个质量为m1的油滴恰好做匀速运动.该油滴所带电荷量为q;(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差u=U时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,该油滴所带电荷量Q.则下列说法正确的是(  )
A、q=
m1gd
U0
B、q=
m1gd
2U0
C、Q=
m2d
2U
(g-
2d
t2
D、Q=
m2d
U
(g-
2d
t2

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如图所示,两块水平放置的平行金属板间距为d,定值电阻的阻值为R,竖直放置的线圈匝数为n,绕制线圈导线的电阻也为R,其它导线的电阻忽略不计.现有竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板中有一个质量为m.电量为q,带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是(  )

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如图所示,M、N为两块水平放置的平行金属板,两板长度均为L=4cm,两板间距离d=3.2cm,两板间电压U=480V.在金属板右侧有垂直纸面的匀强磁场,P、Q两条竖直线为匀强磁场的边界,P、Q间距离s=3cm.一个质量m=1.6×10-26Kg、电荷量q=8.0×10-19C的负电荷(不计重力),以速度V0=2.0×105m/s从金属板左侧沿中线射入两板间,从金属板右侧飞出后又进入PQ间的匀强磁场中,最后从磁场右边界水平飞出.试求:
(1)电荷从磁场中飞出时的速度大小V;
(2)匀强磁场的磁感就强度B的大小.

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如图为两块水平放置的平行金属板A和B,两板间的电势差为200V,要使一质量为5g,带电量为-5×10-6C的微粒恰能在两板间的某点静止,则两板间的距离
2×10-2
2×10-2
m,A板带
电(填“正”或“负”),若将两板间的电势差变为100V,则该微粒的加速度大小为
5
5
.(g取10m/s2

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(2010•南昌一模)如图所示,A、B为两块水平放置的平行金属板,A板带正电、B板带负电.两板之间存在着匀强屯场,两板间距为d、电势差为U、在B板上开有两个间距为L的小孔.在B板外侧两孔的中点上固定某一点电荷Q.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电量为q的带正电微粒(微粒的重力不计,点电荷电场不受金属板的影响),问:
(1)微粒穿过B极小孔时的速度多大;
(2)若微粒恰能从另一小孔进入.求点电荷Q的电性和电量.
(3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒会通过轨迹的最低点,试写出时间满足的条件.

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如图(a)所示,两块水平放置的平行金属板A、B,板长L=18.5cm,两板间距d=3cm,两板之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=6.0×102T,两板加上如图(b)所示的周期性电压,带电时A板带正电.当t=0时,有一个质量m=1.0×1012kg,带电荷量q=+1.0×106C的粒子,以速度v=600m/s,从距A板2.5cm处,沿垂直于磁场、平行于两板的方向射入两板之间,若不计粒子的重力,取π=3.0,求:

 (1)粒子在0~1×10-4s内做怎样的运动?位移多大?

 (2)带电粒子从射入到射出板间所用的时间.

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