15.如圖所示,在真空室中有一水平放置的不帶電平行板電容器,板間距離為d,電容為C,上板B接地.現(xiàn)有大量質(zhì)量均為m、帶電量均為q的小油滴,以相同的初速度持續(xù)不斷地從兩板正中間沿圖中虛線所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P點(diǎn).如果能落到A板的油滴僅有N滴,且第N+l滴油滴剛好能飛離電場,假定落到A板的油滴的電量能被板全部吸收,不考慮油滴間的相互作用,重力加速度為g,則( 。
A.落在A板的油滴數(shù)N=$\frac{Cdmg}{{q}^{2}}$
B.落在A板的油滴數(shù)N=$\frac{3Cdmg}{4{q}^{2}}$
C.第N+1滴油滴通過電場的整個過程所增加的動能等于$\frac{mgd}{8}$
D.第N+1滴油滴通過電場的整個過程所增加的動能等于$\frac{3mgd}{8}$

分析 根據(jù)粒子做平拋運(yùn)動的規(guī)律,運(yùn)用運(yùn)動的合成與分解,并依據(jù)運(yùn)動學(xué)公式,即可求解;
根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合電場力表達(dá)式,與運(yùn)動學(xué)公式,即可求解.

解答 解:A、設(shè)以上述速度入射的帶電粒子,最多能有n個落到下極板上.則第(N+1)個粒子的加速度為a,由牛頓運(yùn)動定律得:
mg-qE=ma,其中:E=$\frac{U}tlbtr6m$$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{nq}{Cd}$,解得:a=g-$\frac{n{q}^{2}}{Cmd}$,第(N+1)粒子做勻變速曲線運(yùn)動,豎直方向有:y=$\frac{1}{2}$at22=$\frac{1}{2}$gt22,
第(N+1)粒子不落到極板上,則有關(guān)系:y≤$\fracbuu65ry{2}$,聯(lián)立以上公式得:N=$\frac{3mgdC}{4{q}^{2}}$,故A錯誤,B正確;
C、第(N+1)粒子運(yùn)動過程中重力和電場力做功等于粒子動能的增量,由動能定理得:W=mg$\fracpyel6ph{2}$-qE$\fracenfujsa{2}$,解得:W=$\frac{mgd}{8}$,故C正確,D錯誤;
故選:BC.

點(diǎn)評 考查如何處理平拋運(yùn)動的思路,掌握運(yùn)動的合成與分解的方法,理解運(yùn)動學(xué)公式與牛頓第二定律的綜合應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
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A.AB的加速度均為3.0m/s2B.AB的加速度均為3.3m/s2
C.A對B的作用力為3.3ND.A對B的作用力為3.0N

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10.在豎直平面內(nèi)有一半徑為R的光滑半圓形固定軌道,其最低點(diǎn)A和水平面相切.一質(zhì)量為m的物塊從最低點(diǎn)以某一速度沖上軌道,到達(dá)最高點(diǎn)B時和半圓軌道之間的作用力的大小為mg,求:
(1)物塊到達(dá)最高點(diǎn)B時速度的大;
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A.下落經(jīng)歷的總時間B.最后1s內(nèi)的下落高度
C.石子最初1s內(nèi)的平均速度D.最初1s內(nèi)的位移

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4.如圖所示,一個帶負(fù)電荷的小球在真空中水平拋出,水平方向的勻強(qiáng)磁場與小球的軌跡平面垂直,若小球能夠落地,則( 。
A.落地時,速度方向可能豎直向下B.小球水平方向動量守恒
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A.3B.2C.1D.0.05

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