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8.图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为l的相同平行金属板构成,极板长度为l、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反. 初速度为零的质量为m、电荷量为+q的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为U1的平移器,最终水平打在A点. 不考虑粒子受到的重力.
(1)求粒子射出加速器时的速度大小v1
(2)求粒子经过平移器过程中在竖直方向发生的位移.

分析 (1)由动能定理求解粒子射出加速器时的速度大小v1
(2)粒子在第一个偏转电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求得加速度,由运动学位移公式求得竖直位移;粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,y=vt公式求得竖直位移,即可求得粒子竖直总位移.

解答 解:(1)粒子在加速器中加速的过程,根据动能定理得:
  qU0=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
则得:v1=$\sqrt{\frac{2q{U}_{0}}{m}}$
(2)在第一个偏转电场中,设粒子的运动时间为t.
加速度的大小 a=$\frac{q{U}_{1}}{md}$
在离开时,竖直分速度 vy=at
竖直位移 y1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
水平位移 l=v1t
粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,水平分速度等于v1,水平分位移等于l,所以经历的时间也为t.
竖直位移 y2=vyt
由题意知,粒子竖直总位移 y=2y1+y2
联立解得:y=$\frac{{U}_{1}{l}^{2}}{{U}_{0}d}$
答:(1)粒子射出加速器时的速度大小v1是$\sqrt{\frac{2q{U}_{0}}{m}}$.
(2)粒子经过平移器过程中在竖直方向发生的位移是$\frac{{U}_{1}{l}^{2}}{{U}_{0}d}$.

点评 本题是带电粒子在组合场中运动的问题,分析粒子的运动情况是解题的基础,关键是把握解题的规律,运用力学的基本规律:牛顿第二定律和运动学公式结合进行求解.

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A.物体在A点的速度大小为$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{2T}$
B.物体运动的加速度为$\frac{{s}_{1}}{{T}^{2}}$
C.物体运动的加速度为$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{{T}^{2}}$
D.物体在B点的速度大小为$\frac{3{s}_{1}-{s}_{2}}{2T}$

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(1)偏转磁场的感应强度;
(2)偏转磁场在图中坐标系中分布的最小面积(结果保留两位有效数字);
(3)电容器两极板间有电压和无电压时荧光屏上平行于y轴方向发光长度的比值.

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A.υ1:υ2:υ3=6:2$\sqrt{3}$:3B.υ1:υ2:υ3=4:3:2C.t1:t2:t3=2:3:4D.t1:t2:t3=3:4:6

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13.如图所示,ab为边长为l的等边三角形,处于纸面内,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,比荷为$\frac{e}{m}$的电子以速度v0从a点沿ab方向射入,则(  )
A.若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍
B.若速度v0变成原来的两倍,则电子飞出三角形所用的时间可能不变
C.当速度v0=$\frac{eBl}{2m}$时,电子将经过c点
D.若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切

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C.将导轨的a、c两端用导线连接起来
D.在导轨的a、c两端用导线连接一个电容器

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