分析 (1)根據(jù)動能定理求解電子加速后的速度v.
(2)電子垂直進入偏轉(zhuǎn)電壓中做類平拋運動,離開偏轉(zhuǎn)電場偏轉(zhuǎn)角度最大時的偏轉(zhuǎn)量為$\fracec2eqcg{2}$,運用牛頓第二定律和運動學(xué)公式求解即可電壓U2.
對于整個過程,根據(jù)動能定理求解電子的動能.
解答 解:(1)在加速電場U1中,由動能定理得:
U1e=$\frac{1}{2}$mev2
解得:
$v=\sqrt{\frac{{2{U_1}e}}{m_e}}$
(2)要使離開偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)角最大,則粒子應(yīng)從偏轉(zhuǎn)極板邊緣離開,即是:
y=$\frac{1}{2}$d
由類平拋運動知:
y=$\frac{1}{2}$at2
l=vt
a=$\frac{F}{m}=\frac{e{U}_{2}}{{m}_{e}d}$
解得:
${U_2}=\frac{{2{d^2}{U_1}}}{l^2}$
離開電場時的最大動能為:
Ekm=U1e+$\frac{1}{2}$U2e=${U_1}e\frac{{{l^2}+{d^2}}}{l^2}$
答:(1)經(jīng)電場加速后電子速度v的大小為$\sqrt{\frac{2{U}_{1}e}{{m}_{e}}}$.
(2)要使電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的偏轉(zhuǎn)角度最大,兩平行板間的電壓U2應(yīng)是$\frac{2oo4qcey^{2}{U}_{1}}{{l}^{2}}$,電子離開偏轉(zhuǎn)電場的最大動能為${U}_{1}e\frac{{l}^{2}+4guawao^{2}}{{l}^{2}}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵是搞清楚每一過程電子的運動情況,然后根據(jù)運動的合成與分解研究類平拋運動過程.
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A. | 0.2 A,0.6 W | B. | 0.3 A,0.6 W | C. | 0.2 A,0.26 W | D. | 0.3 A,0.4 W |
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A. | 速度變化越大,加速度就一定越大 | |
B. | 速度變化越快,加速度就一定越大 | |
C. | 加速度方向保持不變,速度方向就一定保持不變 | |
D. | 加速度變小,速度也一定變小 |
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A. | 任意相鄰的1s 內(nèi)位移差都是1m | B. | 前2s 內(nèi)的平均速度是8m/s | ||
C. | 質(zhì)點的加速度大小是1m/s2 | D. | 運動11s,質(zhì)點位移為8m |
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A. | 在國際單位制中,G的單位是N•m2/kg2 | |
B. | 在國際單位制中,G 的數(shù)值等于兩個質(zhì)量為1kg的物體,相距1米時的相互吸引力 | |
C. | 在不同星球上,G的數(shù)值是不一樣的 | |
D. | 在不同星球上,G的數(shù)值是不變的 |
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