分析 电子水平方向做匀速直线运动,竖直方向做变加速运动.要使电子从板边平行于板方向飞出,电子在离开板时竖直方向分速度应为0,并且电子在竖直方向应做单向直线运动向极板靠近.作出电子水平方向(x方向)、竖直方向(y)方向的速度图线,知道每半个周期的整数倍时间,符合要求,根据周期性求时间t,再由牛顿第二定律和位移公式结合求解.
解答 解:电子水平方向匀速直线运动,竖直方向做变加速运动.要使电子从板边平行于板方向飞出,则要求电子在离开板时竖直方向分速度为0,并且电子在竖直方向应做单向直线运动向极板靠近.此时电子水平方向(x方向)、竖直方向(y)方向的速度图线分别如图所示.?
电子须 从t=n$\frac{T}{2}$(n=0,1,2,…)时刻射入板间,且穿越电场时间为:t=kT(k=1,2…)…①
而电子水平位移为:l=vt…②?
竖直位移为:$\frac{1}{2}$d=$\frac{1}{2}$$\frac{{e{U_0}}}{md}{(\frac{T}{2})^2}$•2k…③?
三式联立得:T=$\frac{{2mv{d^2}}}{{e{U_0}l}}$=2.5×10-9 s,k=4,
故频率 f=$\frac{1}{T}$=4×108 Hz,且k=4.
答:为使电子从板边缘平行于板的方向射出,电子应从t=n$\frac{T}{2}$(n=0,1,2,…)时刻射入板间,此交变电压的频率是4×108 Hz.
点评 解决本题的关键要抓住电子竖直分运动的周期性,得到时间的通项,画速度图象可直观理解电子的运动过程和周期性,运用运动的分解法解答.
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A. | I变小,U变大 | B. | I变大,U变大 | C. | I变大,U变小 | D. | I变小,U变小 |
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A. | 变化的电场和变化的磁场交替产生电磁波 | |
B. | 电磁波既可以是横波也可以使纵波 | |
C. | 在外太空的真空环境下电磁波无法传播 | |
D. | 电磁波在不同介质中传播时的速度大小不变 |
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