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如图所示,A、B为真空中相距为d的一对平金属板,两板间的电压为U,一电子以v0的速度从A板小孔与板面垂直地射入电场中.已知电子的质量为m,电子的电荷量为e.
求:(1)电子从B板小孔射出时的速度大小;
(2)电子离开电场时所需要的时间;
(3)要使进入电场的电子恰好不能从B小孔射出,A、B两板哪个金属板电势高,电压多大?
分析:(1)根据动能定理,即可求解;
(2)根据运动学公式,结合牛顿第二定律与电场强度E=
U
d
公式,即可求解.
(3)要使进入电场的电子恰好不能从B小孔射出,则电子在电场中做减速运动,所以A极板的电势高.
解答:解:(1)设带电粒子从B板射出时的速度为v,根据动能定理:
则有:qU=
1
2
mv2-
1
2
m
v
2
0

解得,v=
2eU
m
+v02

(2)以带电粒子为研究对象,设带电粒子在电场中运动的时间为t,根据运动学公式
设带电粒子在电场中的加速度为a,
由牛顿第二定律,F=ma
E=
U
d

且F=qE
 解得:a=
qU
md

由位移公式,d=v0t+
1
2
at2

解得:t=
mv -mv0
Ue
d=
2eUm+v02
-mv0
Ue
d

(3 )要使进入电场的电子恰好不能从B小孔射出,则电子在电场中做减速运动,所以A极板的电势高;
电子恰好到达B极板时:
1
2
m
v
2
0
=eU1

解得:U1=
m
v
2
0
2e

答:(1)带电粒子从B板射出时的速度大小
2eU
m
+v02

(2)带电粒子在电场中运动的时间
2eUm+v02
-mv0
Ue
d

(3)A板电势高,U1=
mv02
2e
点评:考查动能定理、牛顿第二定律及运动学公式的应用,掌握电场强度与电势差的关系,注意正确的运算.
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B.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度
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如图所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央均有小孔,一细束电子从A板小孔水平射入A、B之间,电子刚到A板小孔时动能为100 eV,电子束是连续不断地射入的。在B板右侧,平行金属板M、N之间加20 V恒定电压。整个装置在真空中。MN组成的电容器中,板长为4×10-2 m,板间距离8×10-3 m。现在在A、B两板间加一个交变电压U1,在t=0到t=2 s时间内,A板电势高于B板,则在U1随时间变化的第一个周期内,在哪段时间内电子能从偏转电场右侧飞出。(不计电子在AB板间运动的时间)

             

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