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精英家教网如图所示,电子源每秒钟发射2.5×1013个电子,电子以v0=8.0×106m/s的速度穿过P板上A孔,从M、N两平行板正中央进入两板间,速度方向平行于板M且垂直于两板间的匀强磁场,两极板M、N间电压始终为UMN=80.0V,两板距离d=1.00×10-3m,电子在板M、N间做匀速直线运动后进入由C、D两平行板组成的已充电的电容器中,电容器电容为8.0×10-8F,电子打到D板后就留在D板上.在t1=0时刻,D板电势较C板的电势高818V,在t2=T时刻,开始有电子打到M板上,已知电子质量m=9.1×10-31kg、电荷量e=1.6×10-19C,两板C、P均接地,电子间不会发生碰撞(忽略电子所受的重力).求:
(1)两极板M、N间匀强磁场的磁感应强度B;
(2)T时刻打到M板上每个电子的动能EK(以eV为单位);
(3)最终到达D板的电子总数n;
(4)在t3=
35
T
时刻,每个电子作用到D板的冲量I.
分析:(1)电子在电场力与洛伦兹力共同作用下,做匀速直线运动,从而即可求解;
(2)根据动能定理,即可求解;
(3)根据动能与电势差的关系,依据电量与电压的公式,从而即可求解;
(4)根据不同时间内,电压不同,从而求出动能,再由动量与动能的关系,从而求出冲量.
解答:解:(1)由于电子在M、N板间做匀速直线运动,所以eE=eBv0
B=
E
v0
=
UMN
dv0
=
80.0
1.0×10-3×8.0×106
=1.0×10-2T

(2)开始有电子打在M板上,表示电子刚好不能到达D板,从C板小孔反向折回时,
动能仍为  EK0=
1
2
m
v
2
0
=
9.1×10-31×(8.0×166)2
2×1.6×10-19
eV=182eV

折返的电子,从C板小孔到M板的过程:e?
UMN
2
=EK-EK0

EK=EK0+
eUMN
2
=222eV

(3)电子刚不能到达B板时,C、D间的电势差:UCD=
EK0
e
=182V

从t1=0起电容器C、D板间的电压变化为:△U=UCD-UCD=182V-(-818V)=1000V
D板的电量变化量为:△Q=C?△U=8.0×10-8×1000C=8.0×10-5C
到达D的电子数为:n=
△Q
e
=
8.0×10-5
1.6×10-19
=5.0×1014
(个)   
(4)在O-T时间内,由于电子匀速且连续打在D板上,两极板间电压均匀变化,
所以当t=
3T
5
时,C、D板间的电压变化为△U'=
3?△U
5
=600V
此时两极板C、D间的电压为  U''DC=(818-600)V=218V
所以,每个电子打到D板上的动能为  EK=
1
2
m
v
2
0
+eUDC=400eV

故冲量为 I=△p=
2mE′k
=
2×9.1×10-31×400×1.6×10-19
N?s
=1.1×10-23N?s
答:(1)两极板M、N间匀强磁场的磁感应强度1×10-2T;
(2)T时刻打到M板上每个电子的动能222eV;
(3)最终到达D板的电子总数5×1014个;
(4)在t3=
3
5
T
时刻,每个电子作用到D板的冲量1.1×10-23N?s.
点评:考查电子受到的电场力、磁场力,由受力分析来确定运动性质,并掌握动能定理与冲量表达式.
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精英家教网如图所示,电子源每秒发射2.5×1013个电子,电子以V0=8.0×106m/s的速度穿过P板上A孔,从M、N两平行板正中央进入两板间,速度方向平行于板M且垂直于两板间的匀强磁场,两极板M、N间电压始终为UMN=80.0V,两板距离d=1.0×10-3m.电子在板M、N间做匀速直线运动后进入由C、D两平行板组成的已充电的电容器中,电容器电容为8.0×10-8F,电子打到D板后就留在D板上.在t1=0时刻,D板电势较C板的电势高818V,在t2=T时刻,开始有电子打到M板上.已知电子质量m=9.1×10-31㎏、电荷量e=1.6×10-19C,两板C、P均接地,电子间不会发生碰撞(忽略电子的重力和电子间的相互作用力).求:
(1)两极板M、N间匀强磁场的磁感应强度B;
(2)T时刻打到M板上每个电子的动能Ek(以eV为单位);
(3)最终到达D板的电子总数n;
(4)在t3=
3T5
时刻,每个电子到达D板时的速度v.(保留两位有效数字)

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