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两平行金属板间所加电压随时间变化的规律如图所示,大量质量为m、带电量为e的电子由静止开始经电压为U0的电场加速后连续不断地沿两平行金属板间的中线射入,若两板间距恰能使所有子都能通过.且两极长度使每个电子通过两板均历时3t0,电子所受重力不计,试求:
(1)电子通过两板时侧向位移的最大值和最小值;
(2)侧向位移最大和最小的电子通过两板后的动能之比.
分析:(1)根据在不同时段的运动性质,结合位移表达式,从而列出最大位移与最小位移关系式,即可求解;
(2)根据各自位移的不同,结合动能定理,即可求解.
解答:解:(1)电子在t=2 nt0(其中:n=0、1、2、…)时刻进入电场,电子通过两极的侧向位移最大,
在t=(2n+l)t0(其中n=0、l、2、…)时刻进入电场电子通过两板侧向位移最小.
电子侧向位移最大时,进入电场在沿电场线方向上作初速度为零的匀加速运动,
再作匀速运动,后作初速度不为零的匀加速运动,各段运动的时间均为t0
当电子侧向位移最小时,在电场线上只有在第二个t0的时间开始作初速度为零的匀加速运动,
在第三个t0的时间作匀速运动.电子进入偏转电场后,在电场中的加速度均为a=
eU0
md
,电子侧向最大位移为
ymax=
1
2
at02+at02+at02+
1
2
at02=3at02=
3eU0
t
2
0
md
.  
解得:ymax=
d
2

由以上两式解得ymax=t0
6emU0
m

 d=2ymax=2t0
6emU0
m

电子侧向最小位移为ymin=at02/2+at02=
1
2
ymax=
1
2
t0
6emU0
m

解得:ymin=
d
4

(2)电子离开偏转电场时的动能等于加速电场和偏转电场电场力做功之和.
当电子的侧向位移为最大时,电子在电场中加速(只有加速,电场力才做功).
运动的距离为y1=
2
3
 ymax=
d
3
,电子的侧向位移最小时,
电子在电场中加速运动的距离为y2=
1
3
ymin=
d
12

侧向位移最大的电子动能为 Ekmax=eUO+eUO?
y1
d
=
4
3
eUO
侧向位移最小的电子动能为Ekmin=eUO+eUO?
y2
d
=
13
12
eUO
故Ekmax:Ekmin=16:13
答:(1)电子通过两板时侧向位移的最大值
d
2
和最小值
d
4

(2)侧向位移最大和最小的电子通过两板后的动能之比16:13.
点评:考查由运动情况来运用位移与时间关系式,并掌握动能定理的应用,搞清不同时段的运动性质,这是解题的关键.
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(1)M、N两板间所加的电压U
(2)若带电粒子垂直于AC边离开磁场,求带电粒子在磁场中的运动时间
(3)若保证带电粒子从AB边离开磁场,则磁场区域的磁感应强度满足什么条件.

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(1)在哪段时间内从小孔0射入的电子可以从B板小孔射出?
(2)在哪段时间内从小孔0射入的电子能从偏转电场右侧射出?(A、B两板距离很近,认为电子穿过A、B板所用时间很短,可以不计)

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

示波器是一种常用的电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压随时间的变化情况.它的工作原理如图1所示,真空室中阴极K逸出电子(初速度可忽略不计),经过电压Ul=910V的加速电场后,由小孔S沿正对且相互靠近的水平金属极板A、B 和竖直金属板C、D 间的中心线依次通过两对平行金属板间.且已知A、B和C、D的长度均为l=0.20m,A、B和C、D两板间的距离均为d=0.020m,金属板的面积足够大.在A、B两板间加上如图2所示的正弦交变电u2,当A板电势高于B板电势时,电压记为正值;在C、D两板间加上如图3所示的交变电压u3,当C板电势高于D板电势时,电压记为正值.两对金属板间的电场可视为全部集中在两板之间,且分布均匀.在C、D 两极板右侧与极板右端相距s=0.30m处有一个与两对金属板中心线垂直的荧光屏,中心线正好经过屏的中点.若不计两对金属板之间的距离,且荧光屏足够大,并已知电子的质m=0.91×10-30kg,所带电荷量e=1.6x10-19C,不计电子之间的相互作用力.
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