分析 (1)根據(jù)動能定理求出粒子經(jīng)過加速電場加速后的速度;
(2)粒子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場,在沿電場方向上做勻加速直線運(yùn)動,在垂直電場方向上做勻速直線運(yùn)動,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式求出離開電容器電場時(shí)的偏轉(zhuǎn)量y.
(3)由v=at即可求出粒子用電腦電場方向的分速度,然后求出速度與初速度方向的夾角的正切值.
解答 解:(1)根據(jù)動能定理得,$qU=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得${v}_{0}=\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
它們的電荷量相等,所以:
$\frac{{v}_{H}}{{v}_{D}}=\sqrt{\frac{{m}_{D}}{{m}_{H}}}=\sqrt{\frac{2}{1}}=\frac{\sqrt{2}}{1}$
(2)粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運(yùn)行的時(shí)間t=$\frac{L}{{v}_{0}}$,
則粒子的偏轉(zhuǎn)位移y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}•\frac{qE}{m}•\frac{{L}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}=\frac{1}{2}•\frac{qE{L}^{2}}{2qU}$=$\frac{E{L}^{2}}{4U}$.與粒子的質(zhì)量、電量都無關(guān),所以:
$\frac{{y}_{H}}{{y}_{D}}=\frac{1}{1}$
(3)粒子在電場中射出時(shí),沿電場方向的分速度:${v}_{y}=at=\frac{qE}{m}•\frac{L}{{v}_{0}}$
所以剛射出偏轉(zhuǎn)電場時(shí),速度與初速度方向的夾角的正切值:$tanθ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{qEL}{m{v}_{0}^{2}}=\frac{qEL}{2qU}=\frac{EL}{2U}$,與粒子的質(zhì)量、電量都無關(guān),所以:
速度與初速度方向的夾角的正切值之比是1:1
答:(1)垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場時(shí)的速度之比是$\frac{\sqrt{2}}{1}$;
(2)在偏轉(zhuǎn)電場中的側(cè)位移y之比1:1;
(3)剛射出偏轉(zhuǎn)電場時(shí),速度與初速度方向的夾角的正切值之比是1:1.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵知道粒子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后,在沿電場方向和垂直電場方向上的運(yùn)動規(guī)律,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式進(jìn)行求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 6$\sqrt{3}$ m/s | B. | 5$\sqrt{3}$m/s | C. | 5$\sqrt{2\sqrt{3}}$ m/s | D. | 10 m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 能量的經(jīng)典連續(xù)理論 | |
B. | 普朗克提出的能量量子化理論 | |
C. | 牛頓提出的微粒說 | |
D. | 以上三種理論體系任何一種都能解釋 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 遏止電壓與入射光的頻率無關(guān) | |
B. | 入射光頻率大于極限頻率才能產(chǎn)生光電子 | |
C. | 光照時(shí)間越長光電流越大 | |
D. | 入射光足夠強(qiáng)就可以有光電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 增大該黃光的光強(qiáng),光電子的最大初動能將增加 | |
B. | 用一束更強(qiáng)的紅光代替黃光,也能發(fā)生光電效應(yīng) | |
C. | 用紫光代替黃光,光電子的最大初動能將增加 | |
D. | 對于某種金屬存在一個(gè)“極限波長”,入射光的波長必須大于這個(gè)波長才能發(fā)生光電效應(yīng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①④ | D. | ①②④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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