分析 (1)根据动能定理求解电子加速后的速度v.
(2)电子垂直进入偏转电压中做类平抛运动,离开偏转电场偏转角度最大时的偏转量为$\frac{d}{2}$,运用牛顿第二定律和运动学公式求解即可电压U2.
对于整个过程,根据动能定理求解电子的动能.
解答 解:(1)在加速电场U1中,由动能定理得:
U1e=$\frac{1}{2}$mev2
解得:
$v=\sqrt{\frac{{2{U_1}e}}{m_e}}$
(2)要使离开偏转电场的偏转角最大,则粒子应从偏转极板边缘离开,即是:
y=$\frac{1}{2}$d
由类平抛运动知:
y=$\frac{1}{2}$at2
l=vt
a=$\frac{F}{m}=\frac{e{U}_{2}}{{m}_{e}d}$
解得:
${U_2}=\frac{{2{d^2}{U_1}}}{l^2}$
离开电场时的最大动能为:
Ekm=U1e+$\frac{1}{2}$U2e=${U_1}e\frac{{{l^2}+{d^2}}}{l^2}$
答:(1)经电场加速后电子速度v的大小为$\sqrt{\frac{2{U}_{1}e}{{m}_{e}}}$.
(2)要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U2应是$\frac{2{d}^{2}{U}_{1}}{{l}^{2}}$,电子离开偏转电场的最大动能为${U}_{1}e\frac{{l}^{2}+{d}^{2}}{{l}^{2}}$.
点评 解决本题的关键是搞清楚每一过程电子的运动情况,然后根据运动的合成与分解研究类平抛运动过程.
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| A. | 0.2 A,0.6 W | B. | 0.3 A,0.6 W | C. | 0.2 A,0.26 W | D. | 0.3 A,0.4 W |
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| A. | 速度变化越大,加速度就一定越大 | |
| B. | 速度变化越快,加速度就一定越大 | |
| C. | 加速度方向保持不变,速度方向就一定保持不变 | |
| D. | 加速度变小,速度也一定变小 |
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| A. | 任意相邻的1s 内位移差都是1m | B. | 前2s 内的平均速度是8m/s | ||
| C. | 质点的加速度大小是1m/s2 | D. | 运动11s,质点位移为8m |
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| A. | 在国际单位制中,G的单位是N•m2/kg2 | |
| B. | 在国际单位制中,G 的数值等于两个质量为1kg的物体,相距1米时的相互吸引力 | |
| C. | 在不同星球上,G的数值是不一样的 | |
| D. | 在不同星球上,G的数值是不变的 |
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