分析 (1)离子在加速电场中加速时,电场力做功,动能增加,根据动能定理列出方程;粒子进入静电分析器,靠电场力提供向心力,结合牛顿第二定律列出方程,即可求出电场强度E1与加速电压U的关系.
(2)离子进入下面的电场区域的后做类平抛运动,将其进行正交分解,由牛顿第二定律和运动学公式结合,可求解.
(3)结合(2)的分析,讨论不同的条件下荧光屏上记录线长度的最大值的条件与对应的数值即可.
解答 解:(1)离子在加速电场中加速,由动能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv2-0…①
离子在辐向电场中做匀速圆周运动,电场力提供向心力,由牛顿第二定律得:qE1=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:U=$\frac{1}{2}$E1R;
(2)离子在电场E2中做类平抛运动,
竖直方向:y=vt…②
水平方向:x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}\frac{q{E}_{2}}{m}•{t}^{2}$…③
又:$\frac{y}{x}=tanθ$…④
联立②③④得:$t=\frac{2mv}{q{E}_{2}•tanθ}=\frac{2mv}{q•\frac{4{U}_{0}}{L}×2}=\frac{mvL}{4q{U}_{0}}$…⑤
所以:x=$\frac{m{v}^{2}L}{8q{U}_{0}}$,y=$\frac{m{v}^{2}L}{4q{U}_{0}}$…⑥
联系①式,将0.8U0≤U≤1.2U0代入⑥可得:0.2L≤x≤0.3L;0.4L≤y≤0.6L
所以离A点最近的点的距离:${s}_{min}=\sqrt{{(0.2L)}^{2}+{(0.4L)}^{2}}=0.2\sqrt{5}L$
离A点最远的点:${s}_{max}=\sqrt{{(0.3L)}^{2}+{(0.6L)}^{2}}=0.3\sqrt{5}L$
则荧光屏上记录线长度为:$s={s}_{max}-{s}_{min}=0.1\sqrt{5}L$
(3)如果将荧光屏绕A点逆时针方向转动,则屏与电场方向之间的夹角为α,则由⑤得:
t=$\frac{mvL}{2tanα•q{U}_{0}}$
分别代入②和③得:x=$\frac{m{v}^{2}L}{4tanα•q{U}_{0}}$,y=$\frac{m{v}^{2}L}{2tanα•q{U}_{0}}$…⑦
联系①式,将0.8U0≤U≤1.2U0代入⑦可得:$\frac{0.2L}{tanα}$≤x≤$\frac{0.3L}{tanα}$;$\frac{0.4L}{tanα}$≤y≤$\frac{0.6L}{tanα}$
所以离A点最近的点的距离:${s}_{min}=\frac{0.4\sqrt{5}L}{tanα}$…⑧
离A点最远的点:${s}_{max}=\sqrt{{(0.3L)}^{2}+{(0.6L)}^{2}}=\frac{0.6\sqrt{5}L}{tanα}$…⑨
由题意,当离A点的最大距离等于荧光屏的长度2L时,则:$\frac{0.6\sqrt{5}L}{tanα}=2L$
所以:tanα=$\frac{0.6\sqrt{5}L}{2L}=0.3\sqrt{5}$
所以:${s}_{min}=\frac{0.4\sqrt{5}L}{tanα}=\frac{0.4\sqrt{5}L}{0.3\sqrt{5}}=\frac{4}{3}L$
则荧光屏上记录线长度为:${s}_{MAX}=2L-\frac{4}{3}L=\frac{2}{3}L$
答:(1)静电分析器中心线处的电场强度E1与加速电压U的关系为U=$\frac{1}{2}$E1R;
(2)如果加速电压U在0.8U0≤U≤1.2U0范围内变化,通过控制辐射电场E1总能让离子沿中心线运动从A点射入电场,荧光屏上记录线长度是$0.1\sqrt{5}L$;
(3)在满足(2)的情况下,如果将荧光屏绕A点逆时针方向转动,荧光屏上记录线的最大长度是$\frac{2}{3}L$.
点评 对于带电粒子在电场中加速过程,往往运用动能定理研究加速电压与速度的关系;对于电场中偏转问题,运动的分解是常用方法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零 | |
| B. | M和m组成的系统机械能守恒 | |
| C. | 若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零 | |
| D. | 若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1s | B. | 1.5s | C. | $\sqrt{2}$s | D. | ($\sqrt{2}$-1)s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 木块下移0.1m过程中,弹簧的弹性势能增加2.5J | |
| B. | 弹簧的劲度系数为500N/m | |
| C. | 木块下移0.1m时,若撤去F,则此后B能达到的最大速度为4m/s | |
| D. | 木块下移0.1m时,若撤去F,则A、B分离时的速度为5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 三个物体都做匀变速运动 | B. | 三个物体都做匀加速运动 | ||
| C. | a物体速度变化最快 | D. | c物体运动加速度最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 最后一次在近地点加速后的卫星的速度必须等于或大于第二宇宙速度 | |
| B. | 卫星在到达月球附近时需刹车减速是因为卫星到达月球时的速度大于月球卫星的第一宇宙速度 | |
| C. | 卫星在到达月球附近时需刹车减速是因为卫星到达月球时的速度大于月球卫星的第二宇宙速度 | |
| D. | 若绕月卫星要返回地球,则其速度必须加速到大于或等于月球卫星的第三宇宙速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 线圈中产生的感应电动势为0.3V | |
| B. | 闭合电键,稳定后AB两点间电势差的大小为0.2V,且A点电势高于B点电势 | |
| C. | 电键闭合,稳定会再断开,则电键断开后通过R2的电荷量为6C | |
| D. | 电键闭合稳定后,R2的热功率为0.01W |
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