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如图甲所示,A、B是真空中的两块面积很大的平行金属板,相距为L,加上周期为了的交...

如图甲所示,A、B是真空中的两块面积很大的平行金属板,相距为L,加上周期为了的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板的电势为零,A板的电势UA随时间变化的规律如图乙所示,其中UA最大值为U,最小值为-2U.在靠近B板的P点处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒,各个时刻产生带电微粒的机会均等,这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动,设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电压.已知上述的T、U、L、g和m等各量正好满足等式L2=3Uq(T/2)2/16m,若在交流电压变化的每个周期T内,平均产生400个上述微粒.求(不计重力,不考虑微粒之间的相互作用):
(1)从t=0开始运动的微粒到达A板所用的时间.
(2)在t=0到tc=T/2这段时间内产生的微粒中,有多少个微粒可到达A板.

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(1)粒子在电场中在电场力的作用下线加速,根据粒子的运动的距离求运动的时间. (2)粒子先加速运动再减速运动,到达A板时速度恰好见为零,此时是恰好还能到达A的粒子,在此之前的粒子都可以到达A板. 【解析】 (1)当电压为U时,粒子的加速度为:a1=, 当电压为-2U时,粒子的加速度为:a2=-=-2a1…① 用a1=代入已知式L2=3Uq()2, 解得:l=3a1()2…② 在t=0时刻加速运动的粒子,经T时间的位移为: L=a1(T)2>l…③ 说明从静止开始运动的微粒到达A板的时间小于T, 所以,从t=0开始运动的微粒到达A板时一直处于加速状态,且加速度为a1,到达A板的时间为: t==. (2)设在0~T时间内,在t=t1时刻开始运动的粒子经△t1时间在电压为U加速,然后在电压为-2U减速一段时间到达A板, 设加速阶段位移为d1,减速阶段运动位移为d2,则 l=d1-d2…④ d1=a1(△t1)2 …⑤ d2=(0-υ12)=(0-(a1△t1)2)…⑥ 联立①②④⑤⑥解得△t1=T                                                 t1=T-△t1=T                                           即从0~T时间内产生的粒子均可到达A板,设0~T时间内产生的粒子有n个粒子到达A板,则n=×=100(个). 答:(1)从t=0开始运动的微粒到达A板所用的时间为. (2)在t=0到tc=T这段时间内产生的微粒中,有100个微粒可到达A板.
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考点分析:
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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