分析 (1)电子恰打在平行板边缘时,竖直位移等于$\frac{d}{2}$,根据牛顿第二定律和位移公式结合求解E,U2=Ed,从而确定求解.
(2)电子飞出电场后做匀速直线运动,根据三角形相似法求出偏移量OP的大小.
解答 解:(1)设极板间电压为U′时,电子能飞离平行板间的偏转电场.
加速过程:eU=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$…①
进入偏转电场,电子在平行于板面的方向上做匀速运动:l=v0t…②
在垂直于板面的方向做匀加速直线运动,加速度:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{eU′}{dm}$…③
能飞出的条件为:$\frac{1}{2}$at2≤$\frac{d}{2}$…④
解①②③④式得:U′≤$\frac{2U{d}^{2}}{{l}^{2}}$
(2)从板边缘飞出到荧光屏上离O点最远.这时
速度偏向角的正切 tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{Y′}{L}$
而vy=at
则得 tanα=$\frac{U′l}{2dU}$
离O点最远距离Y=Y′+$\frac{1}{2}d$
联立得:$Y=\frac{\frac{l}{2}+D}{l}d$
答:(1)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加电压为$\frac{2U{d}^{2}}{{l}^{2}}$
(2)电子最远能够打到离荧光屏上中心O点$\frac{\frac{l}{2}+D}{l}d$
点评 本题加速与偏转的组合题,动能定理、牛顿第二定律和运动学结合求解是常用的方法,常规题.
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A. | 粒子a、b、c、d的速度关系va<vc<vd<vb | |
B. | 粒子a、b、c、d的速度关系va>vc=vd>vb | |
C. | 粒子c、d的质量关系是mc>md | |
D. | 粒子c、d的质量差qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$ |
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A. | 物体的加速度不为零,速度一定不为零 | |
B. | 物体的速度大小保持不变时,加速度可能不为零 | |
C. | 速度变化越大,加速度一定越大 | |
D. | 加速度越小,速度一定越小 |
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A. | 运动时间之比tP:tQ=1:2 | B. | 质量之比mP:mQ=4:1 | ||
C. | 电势能减小量之比△EP:△EQ=1:2 | D. | 动能的增加量之比△EKP:△EKQ=1:4 |
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