(12分)如下圖,加在極板A、B間的電壓做周期性的變化,正向電壓為,反向電壓為.周期為。在t=0時,極板B附近的一個電子,質(zhì)量為m,電荷量為e,受電場力的作用由靜止開始運動。不計電子重力。

①若在時間內(nèi),電子不能到達極板A,求板間距d應滿足的條件。
②板間距d滿足何種條件時,電子到達極板A時動能最大?

(1)(2)

解析試題分析: (1)在一個周期時間內(nèi),電子先做勻加速運動,再勻減速運動到零,后反向運動。只要減速到零時還未到達A極板即可。所以
  
(2)只有電子一直勻加速運動到A極板,這樣的運動電子動能才最大。即電子在前半個周期內(nèi)到達A板,故有
考點:考查了帶電粒子在交變電場中的運動.電子在交變電場中的變加速運動問題是考察的熱點,重要的是分析清楚電子的運動情景,同時這種問題運算量較大,過程較為復雜,給學生造成較大的難度

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(10分)如下圖所示,勻強電場中A、B、C三點構(gòu)成一個直角三角形,把電荷量q=-2×10-10C的點電荷由A點移動到B點,電場力做功4.8×10-8 J,再由B點移到C點電荷克服電場力做功4.8×10-8 J,取B點的電勢為零,求A、C兩點的電勢及勻強電場的場強方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)如圖(a)所示, 水平放置的平行金屬板AB間的距離d=0.1m,板長L=0.3m,在金屬板的左端豎直放置一帶有小孔的擋板,小孔恰好位于AB板的正中間.距金屬板右端x=0.5m處豎直放置一足夠大的熒光屏.現(xiàn)在AB板間加如圖(b)所示的方波形電壓,已知U0=1.0×102V.在擋板的左側(cè),有大量帶正電的相同粒子以平行于金屬板方向的速度持續(xù)射向擋板,粒子的質(zhì)量m=1.0×10-7kg,電荷量q=1.0×10-2C,速度大小均為v0=1.0×104m/s.帶電粒子的重力不計.

求:(1)在t=0時刻進入的粒子,射出電場時豎直方向的速度;
(2)熒光屏上出現(xiàn)的光帶長度;
(3)若撤去擋板,同時將粒子的速度均變?yōu)関=2.0×104m/s,則熒光屏上出現(xiàn)的光帶又為多長?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

長為L的平行金屬板水平放置,兩極板帶等量的異種電荷,板間形成勻強電場,一個帶電量為+q、質(zhì)量為m的帶電粒子,以初速度v0緊貼上極板垂直于電場線方向進入該電場,剛好從下極板邊緣射出,射出時速度恰與下極板成30º角,如圖所示,不計粒子重力,

求:(1)粒子末速度的大小 (2)勻強電場的場強  (3)兩板間的距離

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)如圖所示為兩組平行金屬板,一組豎直放置,一組水平放置,今有一質(zhì)量為m的電子靜止在豎直放置的平行金屬板的A點,經(jīng)電壓U0加速后,通過B點進入兩板間距為d、電壓為U的水平放置的平行金屬板間,最后電子從右側(cè)的兩塊平行金屬板之間穿出,已知A、B分別為兩塊豎直板的中點,右側(cè)平行金屬板的長度為L,求:

(1)電子通過B點時的速度大小V
(2) 電子從右側(cè)的兩塊平行金屬板之間穿出時的側(cè)移距離y

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,熱電子由陰極飛出時的初速忽略不計,電子發(fā)射裝置的加速電壓恒為U0,加速后電子從電容器兩極板正中間沿平行板面的方向射入偏轉(zhuǎn)電場。已知電容器板長和兩板間距離均為L="10" cm,下極板接地。電容器右端到熒光屏的距離也是L="10" cm.在電容器兩極板間接一交變電壓,上極板的電勢隨時間變化的圖象如甲圖。(每個電子穿過平行板的時間極短,可以認為電壓是不變的)

求:(1)在t="0.06" s時刻,電子離開偏轉(zhuǎn)電場的側(cè)移距離y.
(2)熒光屏上有電子打到的區(qū)間有多長?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(15分)如圖所示為研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖.在xOy平面的第一象限,存在以x軸、y軸及雙曲線y=的一段(0≤x≤L,0≤y≤L)為邊界的勻強電場區(qū)域Ⅰ;在第二象限存在以x=-L、x=-2L、y=0、y=L的勻強電場區(qū)域Ⅱ.兩個電場大小均為E,不計電子所受重力,電子的電荷量為e,則:

(1)求從電場區(qū)域Ⅰ的邊界B點處由靜止釋放電子,電子離開MNPQ時的坐標;
(2)證明在電場區(qū)域Ⅰ的AB曲線邊界由靜止釋放電子恰能從MNPQ區(qū)域左下角P點離開;
(3)求由電場區(qū)域Ⅰ的AB曲線邊界由靜止釋放電子到達P點所需最短時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)如圖所示,在鉛版A上放一個放射源C可向各個方向射出速率為v的β射線,B為金屬網(wǎng),A、B連接在電路上,電源電動勢為,內(nèi)阻為r,滑動變阻器總阻值為R.圖中滑動變阻器滑片置于中點,A、B間距為d,M為熒光屏(足夠大),它緊挨者金屬網(wǎng)外側(cè),已知β粒子的質(zhì)量為m,電荷量e,不計β射線所形成的電流對電路的影響, 求:

(1)閉合開關(guān)S后,AB間的場強的大小是多少?
(2)β粒子到達金屬網(wǎng)B的最長時間?
(3)切斷開關(guān)S,并撤去金屬網(wǎng)B,加上垂直紙面向內(nèi)、范圍足夠大的勻強磁場,磁感應強度大小為B,設加上B后β粒子仍能到達熒光屏。這時在豎直方向上能觀察到熒光屏亮區(qū)的長度是多?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(16 分)如圖甲,距離很近的豎直邊界兩側(cè)為相同的勻強磁場區(qū)域,磁場范圍很大,方向垂直紙面向里。在邊界上固定兩個等長的平行金屬板A 和D ,兩金屬板中心各有-小孔S1、S2 ,板間電壓的變化規(guī)律如圖乙,正、反向最大電壓均為U0,周期為T0。一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子在磁場中運動的周期也是T0 ,F(xiàn)將該粒子在t=T0/4時刻由S1靜止釋放,經(jīng)電場加速后通過S2又垂直于邊界進人右側(cè)磁場區(qū)域,在以后的運動過程中不與金屬板相碰。不計粒子重力、極板外的電場及粒子在兩邊界間運動的時間。

(1)求金屬板的最大長度。
(2)求粒子第n次通過S2的速度。
(3)若質(zhì)量m ’="13/12" m 電荷量為+q的另一個粒子在t =" 0" 時刻由S1靜止釋放,求該粒子在磁場中運動的最大半徑。

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