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【题目】如图所示,MN为竖直放置的平行金属板,两板间所加电压为为板上正对的小孔. 金属板PQ水平放置在N板右侧,关于小孔所在直线对称,两板的长度和两板间的距离均为l 距金属板PQ右边缘l处有一荧光屏,荧光屏垂直于金属板PQ;取屏上与S1共线的O点为原点,向上为正方向建立x轴,M板左侧电子枪发射出的电子经小孔进入MN两板间. 电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略. 不计电子重力和电子之间的相互作用. 为简单计,忽略电容器的边缘效应.

1)求电子到达小孔时的速度大小v

2)金属板PQ间电压u随时间t的变化关系如图所示,单位时间内从小孔进入的电子都相同. 电子打在荧光屏上形成一条亮线,忽略电场变化产生的磁场;可以认为每个电子在板PQ间运动过程中,两板间的电压恒定.

a. 试分析、猜测题干中可以认为每个电子在板PQ间运动过程中,两板间的电压恒定这句话的根据?

b. 当某个电子在金属板PQ两板间电压时进入PQ间,求其打到荧光屏上的位置.

c. 求打到荧光屏上的电子最大动能.

d. 试分析在一个周期(即时间)内荧光屏单位长度亮线上的电子个数是否相同?

【答案】(1) (2) a.见解析 b. c. d.电子个数相同

【解析】

1)根据动能定理有:

解得:

2a. 由(1)中电子速度表达式猜测,由于电子比荷q/m极大,电子很容易加速到很大的速度,电子在板PQ间运动的时间远小于交变电压变化的周期,故可以认为每个电子在板PQ间运动过程中,两板间的电压恒定

b. 假设所有电子均能打在荧光屏上,下面以偏向P板的电子为例推导,偏向Q板的电子推导过程相同。

设电子在偏转电场中的运动时间为PQ间的电压为u

垂直电场方向:

平行电场方向:

此过程中电子的加速度大小

联立得:

电子出偏转电场时,在x方向的速度

电子在偏转电场外做匀速直线运动,设经时间到达荧光屏,则

水平方向:

竖直方向:

联立解得:

电子打在荧光屏上的位置坐标:

时,,电子能打在荧光屏上

c. 时,,即从极板边缘射出的电子动能最大,无论电子向哪个极板偏转,电场力均做正功。

由全过程动能定理可得:

解得

d. 对于有电子穿过PQ间的时间内进行讨论:

打在荧光屏上的电子形成的亮线长度

由电压图象可知,在任意△t时间内,PQ间电压变化相等。

所以在任意时间内亮线长度相等。

由题意可知,在任意时间内,射出的电子个数是相同的,也就是说在任意时间内,射出的电子都分布在相等的亮线长度范围内。

因此在一个周期内单位长度亮线上的电子个数相同。

练习册系列答案
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A.1.3 m/sa正、bB.2.7 m/sa正、b

C.1.3 m/sa负、bD.2.7 m/sa负、b

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1)若粒子垂直于x轴离开磁场,则粒子进入磁场时的初速度大小;

2)若粒子从y轴离开磁场,求粒子在磁场中运动的时间。

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【题目】如图所示,两个等量异种点电荷的连线中点是 ac 是连线上另外一 点,b 是其中垂线上的点,则下列说法正确的是 ( )

A.a 点电势比 b 点电势高

B.b 点电势比 c 点电势低,场强方向相同

C.ab 两点的场强方向相同,b 点场强比 a 点场强大

D.一个电子仅在电场力作用下不可能沿如图所示的曲线轨迹从 b 点运动到 c

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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为 m,带电荷量为q的小球,线的上端固定于O点.细线与竖直方向成 30°角时静止释放小球,小球开始摆动,当摆到A点时速度为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,忽略空气阻力.求:

1)判断小球电性和BA两点间的电势差UBA

2)匀强电场的场强E的大小;

3)绳子拉力的最大值.

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【题目】如图所示的坐标系xOy中,x < 0y > 0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场,x ≥ 0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场,x轴上A点的坐标为(L0)y轴上B点的坐标为(0)。有一个带正电的粒子从A点以初速度vA沿y轴正方向射入匀强电场区域,经过B点进入匀强磁场区域,然后经x轴上的C(图中未画出)运动到坐标原点O。不计重力。求:

(1)粒子在B点的速度vB是多大?

(2)C点与O点的距离xC是多大?

(3)匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是多大?

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A.是电场强度的定义式,F是放在电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电量

B.是电场强度的定义式,F是放入电场的电荷所受力,q是放入电场中的电荷的电量,它适合于任何电场

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3)请在图中画出自由电荷所受洛伦兹力示意图。我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功。那么,金属棒MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请结合图中自由电荷受洛伦兹力情况,通过计算分析说明。

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