1、分析这里所说的交变电压,是指正负半周为对称波形的情况为了使叙述方便理解,假如平行金属板是水平放置,上板是M下板是N在 t=0时刻最好不要用T,T一般表示周期,带正电的微粒A从高电势板设为M板。
2、板间场强为E=σε0是两板的共同产生的,对称性知每块板上的电荷在板间产生的电场为E2,因此其中一块板受到另一板的作用力 f=qE2=qσ2ε0,牛顿第三定律可知,这是相互的所以两板间的作用力为上述结果。
3、因为碰撞时没有动能损失,所以碰撞后颗粒速度大小不变,方向反向此后颗粒在重力和电场力的作用下向上运动,电场力方向向上依题意,颗粒获得最少最量时,应作减速运动,到达上极板时速度刚好减为0所以 返回时的加速度a。
4、BD 由题意知,带电粒子在电场中做减速运动,在粒子恰好能到达N极时,由动能定理可得qU= mv 0 2 要使粒子到达两极板中间后返回,设此时两极板间电压为U 1 ,粒子的初速度为v 1 ,则由动能定理可得q。
5、12aT62×2=112aT2经分析电子到达A板的时间应为t=2+23T?t2其中t2满足12aT32×2?112aT2=12at22解得t2=26T故t=16?26T答1两板间的距离d=T2qU0m2在t=T3时,在紧靠B板处有。
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