分析 (1)先运用动能定理求得电子进入偏转电场时的初速度.运用运动的分解,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出在偏转电场中的侧移量.
(2)电子束出电场后做匀速直线运动,由几何关系$\frac{{y}_{1}}{y}=\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{2}+s}$,求得打在荧光屏上最大偏转距离y
解答 解:(1)设进入偏转电场的速度为v0,由动能定理得:
${eU}_{1}=\frac{1}{2}$${mv}_{0}^{2}$①
电子在偏转电场中的运动时间为t=$\frac{L}{{v}_{0}}$②
电子在偏转电场中的加速度为a=$\frac{eE}{m}=\frac{{eU}_{2}}{md}$③
电子在偏转电场中的侧移量为:${y}_{1}=\frac{1}{2}$at2④
联立以上各式代入数据得,y1=0.005m⑤
(2)电子射出电场后做匀速直线运动,由相似三角形关系可得:$\frac{{y}_{1}}{y}=\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{2}+s}$⑥
联立⑤⑥代入数据得,y=0.055m
答:(1)电子束在偏转电场中的侧移量为0.005m
(2)电子束的偏转距离为0.055m.
点评 本题是带电粒子先加速后偏转问题,电场中加速根据动能定理求解获得的速度、偏转电场中类平抛运动的研究方法是运动的分解和合成,常规问题.
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A. | 电场中场强越大的地方,电势一定越高 | |
B. | 电场中某点的场强与试探电荷的电荷量成反比 | |
C. | 磁场中磁感应强度的方向就是通电直导线的受力方向 | |
D. | 静电荷产生的电场中电场线不闭合,通电直导线产生的磁场中磁感线是闭合线 |
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A. | 2F | B. | F | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
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A. | N1<N2,弹簧的伸长量减小 | B. | N1=N2,弹簧的伸长量减小 | ||
C. | N1>N2,弹簧的伸长量增大 | D. | N1>N2,弹簧的伸长量减小 |
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A. | 沿三条不同路径渡河的时间相同 | |
B. | 沿AB轨迹渡河所用的时间最短 | |
C. | 沿AD轨迹船到达对岸的速度最大 | |
D. | 沿AC轨迹运动时,船相对于静水做匀加速直线运动 |
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A. | 由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人 | |
B. | 经典力学非常完备,无论天体或是电子的运动都能够很好的描述 | |
C. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,也可以用实验直接验证 | |
D. | 根据相对论:在高速运动的飞船内,物体的速度越大,质量越大 |
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