分析 (1)電子先AB板間電場加速,后進(jìn)入CD板間電場偏轉(zhuǎn)做類平拋運動,最后離開電場而做勻速直線運動.先由動能定理求出加速獲得的速度.電子在偏轉(zhuǎn)電場中,水平方向做勻速直線運動,由公式x=vt可求時間.
(2)粒子在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動,根據(jù)運動的合成和分解可求得偏轉(zhuǎn)電壓;
(3)根據(jù)位移公式可求得粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的位移,再根據(jù)粒子離開電場后的偏轉(zhuǎn)后做勻速運動,根據(jù)豎直方向上的分速度可以求出豎直方向上的位移,則可以求出總位移.
解答 解:(1)電子在離開B板時的速度為v,根據(jù)動能定理可得:
eU1=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得:v=$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$
電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場水平方向做勻速直線運動,則有:
t0=$\frac{l}{v}$=l$\sqrt{\frac{m}{2e{U}_{1}}}$
(2)電子在偏轉(zhuǎn)電極中的加速度:a=$\frac{{U}_{1}e}{dm}$
離開電場時豎直方向的速度:vy=at0=$\frac{{U}_{2}l}q6a2yyu\sqrt{\frac{e}{2m{U}_{1}}}$
離開電場電子的速度與水平方向的夾角:
tan45°=$\frac{{v}_{y}}{v}$=$\frac{{U}_{2}l}{2{U}_{1}d}$
解得:U2=$\frac{2d}{l}{U}_{1}$
(3)離開電場的側(cè)向位移:y1=$\frac{1}{2}a{t}_{0}^{2}$
解得:y1=$\frac{l}{2}$
電子離開電場后,沿豎直方向的位移:
y2=$\frac{l}{6}$tan45°=$\frac{l}{6}$
電子到達(dá)熒光屏離O點的距離:Y=y1+y2=$\frac{2}{3}$l;
答:(1)電子通過偏轉(zhuǎn)電場的時間t0為l$\sqrt{\frac{m}{2e{U}_{1}}}$
(2)偏轉(zhuǎn)電極C、D間的電壓U2為$\frac{2d}{l}{U}_{1}$
(3)電子到達(dá)熒光屏離O點的距離Y為$\frac{2}{3}$l.
點評 本題考查帶電粒子在電場中的運動,要注意明確帶電粒子的運動可分加速和偏轉(zhuǎn)兩類,加速一般采用動能定理求解,而偏轉(zhuǎn)采用的方法是運動的合成和分解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略通過實驗合理的推理認(rèn)為“力是維持物體運動的原因” | |
B. | 牛頓最早提出了萬有引力的概念,卡文迪許用實驗的方法測出了萬有引力常量 | |
C. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象 | |
D. | 法拉第提出了電磁場理論并預(yù)言了電磁波的存在,赫茲用實驗證實了電磁波的存在 |
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A. | 地球繞太陽的運動規(guī)律 | B. | 地球的晝夜交替規(guī)律 | ||
C. | 火車從龍巖到北京運行所需的時間 | D. | 火車通過南京長江大橋所需的時間 |
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