分析 (1)电子打到荧光屏上只有一个点,只有加速电压最大时的电子能打在荧光屏上,电子在加速电场中加速,在偏转电场中做类平抛运动,应用动能定理与类平抛运动规律分析答题.
(2)电子离开偏转电场后做匀速直线运动,应用类平抛运动规律与平抛运动规律可以求出偏移量.
解答 解:(1)由图乙所示可知,最大加速电压:U1m=1000V,
电子在加速电场中加速,由动能定理得:eU1m=$\frac{1}{2}$mv02-0,
电子在偏转电场中做类平抛运动,水平方向:t1=$\frac{L}{{v}_{0}}$,
竖直方向:$\frac{d}{2}$=$\frac{1}{2}$at12=$\frac{1}{2}$•$\frac{e{U}_{2}}{md}$•t12,
解得:U2=$\frac{2{U}_{1m}{d}^{2}}{{L}^{2}}$=$\frac{2×1000×0.0{5}^{2}}{0.2{0}^{2}}$=125V;
(2)电子在偏转电场中做类平抛运动,水平方向:t1=$\frac{L}{{v}_{0}}$,
竖直分速度:vy=at1=$\frac{e{U}_{2}}{md}$•t1,
电子离开偏转电场后做匀速直线运动,
水平方向:t2=$\frac{S}{{v}_{0}}$,
竖直方向:y2=vyt2,
解得:y2=$\frac{{U}_{2}LS}{2{U}_{1m}d}$=$\frac{125×0.20×0.10}{2×1000×0.05}$=0.025m,
看到屏幕上的该点距中心点O′的距离:
Y=$\frac{d}{2}$+y2=$\frac{0.05}{2}$+0.025=0.05m;
答:(1)U2的大小为125V.
(2)看到屏幕上的该点距中心点O′的距离为0.05m.
点评 本题考查了电子在电场中的运动,电子在加速电场中加速、在偏转电场中做类平抛运动,电子离开偏转电场后做匀速直线运动,分析清楚电子的运动过程是解题的前提与关键,应用动能定理、牛顿第二定律、运动学公式可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图线1表示物体做曲线运动 | |
B. | v-t图象中0至t3时间内3和4的平均速度大小相等 | |
C. | s-t图象中t=0时刻v1>v2 | |
D. | 两图象中,图线2所表示全过程运动位移大小等于路程,而图线4位移大小不等于路程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{4}$F | B. | F | C. | 2F | D. | 4F |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第2 s末的瞬时速度大小是2 m/s | B. | 前3 s内的平均速度大小为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$m/s | ||
C. | 前4 s内的平均速率为0.5 m/s | D. | 前2 s内的平均速度大小为2 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两个匀加速直线运动的合运动可能是一个匀加速直线运动 | |
B. | 一个静止的物体,可以分解成两个匀变速直线运动 | |
C. | 合运动的速度一定大于每一个分运动的速度 | |
D. | 若物体受一恒力且与初速度方向夹角为钝角,则物体运动的速度将先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点和轻弹簧是同一种思想方法 | |
B. | 重心、合力都体现了等效思想 | |
C. | 牛顿开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法 | |
D. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接证明 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移为6m | |
B. | 第1次闪光时质点的速度3m/s | |
C. | 质点运动的加速度为8m/s2 | |
D. | 这5秒内的平均速度为7m/s |
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