分析 (1)由牛顿第二定律求出加速度,然后由速度公式求出竖直分速度.
(2)根据几何关系求出粒子做圆周运动的轨道半径,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁场的水平宽度.
(3)电子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律求出电子的最大与最小偏移量,然后求出电子能打到荧光屏的宽度.
解答 解:(1)电子在t=t0时刻进入两板间,先做匀速运动,
后做类平抛运动,在2t0~3t0时间内发生偏转,
加速度:a=$\frac{eE}{m}$=$\frac{e{U}_{0}}{md}$,竖直分速度:vy=at=$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}}{md}$;
(2)电子在t=0时刻进入两板间,设电子从电场中射出的偏向角为θ,
速度为v,则:sinθ=$\frac{{v}_{y}}{v}$=$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}}{mdv}$,
电子通过匀强磁场并能垂直打在荧光屏上,其圆周运动的半径为R,
根据牛顿第二定律得:evB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
由几何关系得:sinθ=$\frac{l}{R}$,
解得,水平宽度:l=$\frac{{U}_{0}{t}_{0}}{Bd}$;
(3)这些电子通过两板之间的时间为2t0则在0~2t0时刻进入电场的电子都是匀速运动和类平抛运动交替进行,
且匀速运动时间和类平抛运动都是t0.则电子从电场中射出的偏向角都是θ.易得任意时刻进入的电子,
最终都垂直打在荧光屏上.即电子在磁场中的运动轨迹彼此平行,射出电场的宽度就是打在荧光屏的宽度.
电子在t=t0时刻进入两板间,先做匀速运动,后做类平抛运动,在2t0~3t0时间内发生偏转,偏转最小.
由牛顿第二定律得:a=$\frac{eE}{m}$=$\frac{e{U}_{0}}{md}$,ymin=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}^{2}}{2md}$,
电子在t=0时刻进入两板间,先做类平抛运动,后做匀速运动,在0~2t0时间内发生偏转,偏转最大.
a=$\frac{eE}{m}$=$\frac{e{U}_{0}}{md}$,y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}^{2}}{2md}$,
类平抛速度反向延长沿线过水平位移中点,则:$\frac{y}{{y}_{max}}$=$\frac{1}{3}$,ymax=$\frac{3e{U}_{0}{t}_{0}^{2}}{2md}$,
解得,荧光宽度:△y=ymax-ymin=$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}^{2}}{md}$;
答:(1)如果电子在t=t0时刻进入两板间,它离开偏转电场时竖直分速度的大小为$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}}{md}$;
(2)要使电子在t=0时刻进入电场并能最终垂直打在荧光屏上,匀强磁场的水平宽度为:$\frac{{U}_{0}{t}_{0}}{Bd}$;
(3)匀强磁场的水平宽度在满足第(2)问情况下其他时刻进入的电子,最终能垂直打在荧光屏上,电子能打到荧光屏的宽度是:$\frac{e{U}_{0}{t}_{0}^{2}}{md}$.
点评 本题电子先电场中运动,后在磁场中运动的问题,电场中研究是运动的合成与分解,运用牛顿定律和运动公式分析求解.电子在磁场中运动的问题关键是画轨迹,定圆心角.会用运动的合成与分解处理类平抛运动问题,根据物体运动的受力情况,确定粒子运动性质,确定物体运动的轨迹并能根据几何关系求解.
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A. | 细线断开后,A处于失重状态 | |
B. | A受到的浮力大小F=$\frac{(m+M)}{2}$(g-a) | |
C. | 细线断开后,A球的加速度大小为$\frac{5}{2}$a | |
D. | 细线断开前,张力大小为FT=$\frac{(m+M)}{2}$(g-a) |
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A. | 发生干涉的两列波的频率一定是相同的 | |
B. | 图中M、P、Q是振动加强的点 N、O是振动减弱的点 | |
C. | 图中N点的位移始终都是零 | |
D. | 由图中时刻经$\frac{T}{4}$,质点M和O点处在平衡位置 | |
E. | 两列波的传播速度的大小一定相同 |
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A. | 高压直流输电方式可以不用变压器 | |
B. | 高压直流输电是利用变压器把交流电变为直流电 | |
C. | 高压交流输电的输送电压越高,电能的输送损失越小 | |
D. | 高压交流输电过程中的主要电能输送损失元件是变压器 |
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A. | B. | C. | D. |
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