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如图所示,A、B两平行金属板间加一周期为T的交变电压,两板间距为d,t=0时B板电势较高,现有一电子在t=0时刻从A板上的小孔进入两板间的电场内,设电子的初速度和重力都可忽略,已知电子的质量为m,电量为e.问:

(1)为使电子到达B板时速度为零,T应满足什么条件?

(2)为使电子到达B板时速度最大,T应满足什么条件?

答案:
解析:

  (1)由于电子初速度为0,进入电场后,在0~T/2时间内做初速度为0的匀加速运动,在T/2~T时间内做匀减速运动,到T时刻速度减小到0,以后重复这样的运动.可见,达到B板时速度为0,电子运动时间一定是周期的整数倍(2分)

  在一个周期内的位移为s=2´ a(T/2)2(2分)

  电子的加速度大小为a==(2分)

  由以上分析可知,d=ns(n=1,2,3……)(1分)

  解上述方程得:T=(n=1,2,3……)(1分)

  (2)由前面分析可以知道,当电子在时间内到达B板时,被加速的位移最大,因而其速度最大,设最小周期为T0,则有

  da(T0/2)2(2分)

  将a==代入上式整理得 T0=(1分)

  因此当T≥时,电子到达B板时速度最大(1分)


练习册系列答案
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不变
不变
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变小
变小
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两球同时落地
,这个实验现象说明
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3
10
m
.紧贴着上极板,沿水平方向射入初速度为v0的带正电微粒,微粒的比荷
q
m
=1×106C/kg,v0的大小可以取任意值.紧靠着极板左侧的虚线MN为磁场的边界线(M点紧靠A板最左端),MN左侧有范围足够大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向内,磁感应强度的大小B=0.2T.不计微粒的重力.求:
(1)带电微粒在磁场中运动的最短时间;
(2)带电微粒离开偏转电场时的最小速度;
(3)带电微粒离开磁场时距M点的最小距离.

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