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如圖所示,平行正對金屬板相距為d,板長為L,板間電壓為UC是寬為d的擋板,其上下兩端點與AB板水平相齊,且C離金屬板與屏S的距離均為L/2,C能吸收射到它表面的所有粒子.現讓電荷量為q的帶電粒子沿AB兩板中線入射,帶電粒子的質量、速率均不相同,不計重力.求:

小題1:帶電粒子到達屏S上的寬度;
小題2:初動能多大的粒子能到達屏上.

小題1:3d/4
小題2:初動能滿足UqL2/2d2EK UqL2/d2的粒子能到達屏上
(1)帶電粒子進入電場后做類平拋運動,從右側飛出電場后做勻速直線運動,這時速度方向的反向延長線與粒子射入方向恰相交于兩極板的正中央O1點,如圖10—36所示.
帶電粒子到達屏S上的寬度為A´B´,由圖可知:

A´B´ O´B´-O´A´
由幾何關系:    得O´B´=3d/2
    得O´A´=3d/4
所以A´B=3d/2-3d/4=3d/4,即帶電粒子到達屏S上的寬度為3d/4.
(2)設從偏轉電場邊緣射出的粒子偏向角為θ1,由幾何關系有:
tgθ1 O´B/O1O=d/L ,  cosθ1L/
則該粒子射出電場的速度υt1υ0/ cosθ1=,
由動能定理得:Uq/2=mυt2mυ02 mυ02(-1)
所以此粒子的動能為mυ02UqL2/2d2
設從擋板邊緣射出的粒子偏向角為θ2,由幾何關系有:
tgθ2 O´A´/ O1O==d2/L ,  cosθ2=2L/,
則該粒子射出電場的速度υt2=υ0/ cosθ2=,
由動能定理得:Uq/4=mυt22 - mυ02 mυ02 (–1)
所以此粒子的動能為 mυ02UqL2/d2
所以,初動能滿足UqL2/2d2EK UqL2/d2的粒子能到達屏上.
練習冊系列答案
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如圖所示,MN是一負點電荷產生的電場中的一條電場線,一個帶正電的粒子(不計重力)從a到b穿越這條電場線的軌跡如圖中虛線所示。下列判斷正確的是(   )
A.粒子從a到b過程中動能逐漸減小
B.粒子在a點的電勢能大于在b點的電勢能
C.負點電荷一定位于M的左側
D.粒子在a點的加速度大于在b點的加速度

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小題1:A、B兩點的電勢差;
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(1)電子的x方向分運動的周期.
(2)電子運動的軌跡與y軸的各個交點中,任意兩個交點的距離.

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如圖所示,平行板電容器MN豎直放置,極板長為L,兩板間的距離也等于L。由離子源產生的帶正電粒子的比荷q/m=1.0×1010C/Kg,以v0=1.0×106m/s的速度從板間的某處豎直向上進入平行板,在兩板之間加一個適當的偏轉電壓U,可使粒子恰好從N板的邊緣處飛出,且粒子的速度大小變為v=2.0×106m/s,不計粒子的重力,求:[ ]
小題1:偏轉電壓U多大?[ ]
小題2:以N板的邊緣為原點,建立圖示的坐標系xoy,在y軸右側有一個圓心位于x軸、半徑r=0.01m的圓形磁場區域,磁感應強度B=0.01T,方向垂直紙面向外,有一垂直于x軸的面積足夠大的豎直熒光屏PQ置于某處。若圓形磁場可沿x軸移動,圓心O’在x軸上的移動范圍為[0.01m,+∞],發現粒子打在熒光屏上方最遠點的位置為y=2cm,求粒子打在熒光屏下方最遠點的位置坐標。

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A.粒子M帶電量小于粒子N的帶電量    
B.兩粒子在電場中運動的加速度相等
C.從開始到相遇,電場力對粒子M做更多的功
D.進入電場時兩粒子的初速度大小一定相同

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如圖所示,僅在電場力作用下,一帶電粒子沿圖中虛線從A運動到B,則(     ) 
A.電場力對粒子做正功B.粒子的動能減少
C.該粒子帶負電D.粒子的加速度增大

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(9分)如圖所示,真空室中陰極K逸出電子(初速不計),經過電壓為U1的加速電場后,由小孔S沿水平金屬極板AB間的中心線射入,金屬極板AB長均為L,相距為d,兩板間加上恒定電壓U0,在兩極板右側與極板右端相距D處有一個與兩極板中心線垂直的足夠大的熒光屏,中心線正好與屏上坐標原點相交.已知電子的質量為me,帶電荷量為-e(不計電子的重力)。求:

(1)電子剛進入偏轉極板AB時的初速度v=?
(2)要使所有電子都能打在熒光屏上,則所加偏轉電壓的U0應滿足什么條件?
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同步練習冊答案
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