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题目
题型:不详难度:来源:
真空室中有如图所示的装置.电极K发出的电子(初速不计)经过加速电场后,由小孔O沿水平放置的偏转板M、N间的中心轴线UOO′射入.M、N板长为L,两板间加有恒定电压,它们间的电场可看作匀强电场.偏转板右端边缘到荧光屏P的距离为s.当加速电压为U1时,电子恰好打在N板中央的A点;当加速电压为U2时,电子打在荧光屏的B点.已知A、B点到中心轴OO′的距离相等.求U1:U2魔方格
答案
设电子电量为e,质量为m.
由题意,电子在偏转电场中做类平抛运动,加速度为a,且保持不变.
加速电压为U1时,设电子进入偏转电场时,速度为v1,则有eU1=
1
2
m
v21

偏转距离为y1,沿板方向的位移为
L
2

则有
L
2
=v1t
 
y1=
1
2
a
t21

加速电压为U2时,设电子进入偏转电场时,速度为v2,则有
eU2=
1
2
m
v22

偏转距离为y2,沿板方向的位移为L,
L=v2t2 
y2=
1
2
a
t22

如图所示,电子从C点离开电场,沿直线CB匀速运动打在B点,
由几何关系,
y1+y2
s
=
at2
v2

由上综合而得,
U1
U2
=
L
4(L+2s)

答:两种情况下的电压之比为,
U1
U2
=
L
4(L+2s)
核心考点
试题【真空室中有如图所示的装置.电极K发出的电子(初速不计)经过加速电场后,由小孔O沿水平放置的偏转板M、N间的中心轴线UOO′射入.M、N板长为L,两板间加有恒定电】;主要考察你对静电现象等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,在某一真空空间,有一水平放置的理想平行板电容器充电后与电源断开,(E=
mg
q
)若正极板A以固定直线0O为中心沿竖直方向作微小振幅的缓慢振动时,恰有一质量为m带负电荷的粒子以速度v沿垂直于电场方向射入平行板之间,则带电粒子在电场区域内运动的轨迹是(设负极板B固定不动,带电粒子始终不与极板相碰)(  )
A.直线
B.正弦曲线
C.抛物线
D.向着电场力方向偏转且加速度作周期性变化的曲线
魔方格
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如图所示P和Q为两平行金属板,板间电压为U,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动,不计重力,关于电子到达Q板时的速率,下列说法正确的是(  )
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A.两板间距离越大,加速度越大,加速时间越长
B.两板间距离越小,加速度越大,加速时间越长
C.两板间距离越小,加速度越大,加速时间越短
D.电子到达Q板时的速率与两板间距离无关,仅与加速电压U有关
如图所示,两平行金属板M、N长度为L,两金属板间距为


3
3
L.直流电源的电动势为E,内阻不计.位于金属板左侧中央的粒子源O可以沿水平方向向右连续发射电荷量为+q、质量为m的带电粒子,带电粒子的质量不计,射入板间的粒子速度均为v0=


3qE
m
.在金属板右侧有一个垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.
(1)将变阻器滑动头置于a端,试求带电粒子在磁场中运动的时间;
(2)将变阻器滑动头置于b端,试求带电粒子射出电场的位置;
(3)将变阻器滑动头置于b端,试求带电粒子在磁场中运动的时间.魔方格
美国东部时间2007年9月27日早7时20分,美国航空航天局(NASA)的“黎明”号探测器从佛罗里达州肯尼迪航天中心顺利升空,计划在未来8年时间里飞抵位于小行星带的终点站.“黎明”号探测器使用离子发动机,与传统的航天器化学燃料发动机不同,新型发动机将太阳能转化为电能,再通过电能电离惰性气体氙气的原子,产生时速达14.32万千米的离子流作为推动力,“黎明”号上安装了3个离子推进器和2个巨大的太阳能板,双翼间距近20米,足以为它提供穿越太空的能量,燃料利用效率是传统化学燃料发动机的10倍. 离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正.推进剂从图中P处注入,在A处电离出正离子,BC之间加有恒定电压,正离子进入B时的速度忽略不计,经加速后形成电流为I的离子束后喷出.已知推进器获得的推力为F,单位时间内喷出的离子质量为J,为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度.
(1)求加在BC间的电压U;
(2)为使离子推进器正常运行,必须在出口D处向正离子束注入电子,试解释其原因.魔方格
三种粒子(均不计重力):质子、氘核和α粒子由静止开始在同一匀强电场中加速后,从同一位置沿水平方向射入图中虚线框内区域,虚线框内区域加有匀强电场或匀强磁场,以下对带电粒子进入框内区域后运动情况分析正确的是(   )
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A.区域内加竖直向下方向的匀强电场时,三种带电粒子均可分离
B.区域内加竖直向上方向的匀强电场时,三种带电粒子均不能分离
C.区域内加垂直纸面向里的匀强磁场时,三种带电粒子均可分离
D.区域内加垂直纸面向外的匀强磁场时,三种带电粒子均不能分离