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如图(甲)所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央有小孔O和O',一束电子以初动能E0=120eV,从小孔O不断地垂直于A板射入A、B之间,在B板右侧,平行金属板M、N关于OO'连线对称放置,在M、N之间形成一个匀强电场,金属板长L=2×10-2m,板间距离d=4×10-3m,偏转电场所加电压为u2=20V,现在A、B两板间加一个如图(乙)所示的变化电压u1,在t=0到t=2s的时间内,A板电势低于B板,则在u1随时间变化的第一个周期内:
(1)在哪段时间内射入A板的电子可从B板上的小孔O′射出?
(2)在哪段时间内射入A板的电子能从偏转电场右侧飞出?
(由于A、B两板距离很近,可认为电子穿过A、B板所用的时间极短,可不计.)
分析:(1)电子在UAB<0时继续加速,肯定能到达O′点,在UAB>0时在电场力的作用下做减速运动,先根据动能定理求出电子到达0′时动能恰好为零时的电压,若大于此电压就不能到达0′点;
(2)设电子从O'射出时的速度为V1,要使电子能从偏转电场右侧飞出,电子的偏移量必须小于
d
2
,电子在偏转电场中做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律求出从0′点射出时的最小初动能,再根据动能定理求出u1的最大值,根据图象即可求出时间.
解答:解:(1)设电子到达0′时动能恰好为零则:△Ek=-eUAB=-120eV
得UAB=120V
对应时间  t1=2.6s,t2=3.4s                              
可见在前半周0~2s内,电子继续加速,全部能通过;
在后半周,电子被减速,从图中可以看出,
在时间段2.6s~3.4s内电子将不能从小孔O'射出,
所以在第一个周期内,能射出的时间段为0~2.6s以及3.4s~4.0s.
(2)设电子从O'射出时的速度为V1,要使电子能从偏转电场右侧飞出,电子的偏移量必须小于
d
2
,即有
y=
1
2
eU2
md
(
L
v1
)
2
d
2

解得:EK1=
1
2
mv12
eU2L2
2d2
=250eV
即-eU′=EK1-E0≥130eV
得:U′≤-130V
由图可知,电子能从偏转电场右侧飞出的时间为0.65s~1.35s
答:(1)在0~2.6s以及3.4s~4.0s时间内射入A板的电子可从B板上的小孔O′射出;
(2)在0.65s~1.35s时间内射入A板的电子能从偏转电场右侧飞出.
点评:电子先经加速电场加速,后经偏转电场偏转,是常见的问题,本题的难点是加速电压是周期性变化的,推导出偏转距离与两个电压的关系是关键,同时要挖掘隐含的临界状态.
练习册系列答案
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(1)关于测量数据1.035cm,以下说法正确的是
BC
BC

A.该数据有三个有效数字                 B.该数据可能是20分度游标卡尺测出的
C.该数据不可能是50分度游标卡尺测出的    D.该数据可能是千分尺测出的
(2)光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其面板结构如图(甲)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现用图(乙)所示装置做“利用自由落体运动验证机械能守恒定律”的实验,图中1为小钢球,2和3是固定在铁架台适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.让小钢球从两个光电门正上方某高度处自由落下,光电门2和3各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s.用游标卡尺测量小钢球的直径
d,此时卡尺游标部分如图(丙)所示

①读出小钢球的直径d=
5.015
5.015
cm.
②小钢球经过光电门这段时间可看作匀速运动,则
小钢球通过光电门2中心的速度v1=
1.0
1.0
m/s,小钢球通过光电门3中心的速度v2=
2.5
2.5
m/s.(保留两位有效数字)
③为了验证机械能守恒定律,除了计算小钢球通过光电门的速度外,还需要用工具直接测量的物理量有
C
C
(选填下列选项).
A.小钢球的质量m  
B.重力加速度g
C.光电门2中心到3中心的高度h
D.小钢球通过光电门2中心到3中心的时间△t 
④要验证的表达式
mgh=
1
2
mv
2
2
-
1
2
mv
2
1
mgh=
1
2
mv
2
2
-
1
2
mv
2
1

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