12.如圖所示,靜止的電子在加速電壓U1的作用下從O經(jīng)P板的小孔以速度v1射出,運動時間為t1,又垂直進入平行金屬板間的電場,在偏轉電壓U2的作用下偏轉一段距離y后離開電場,離開電場時速度為v2,運動時間為t2,則下列判斷正確的是(  )
A.若只增大U1,則t1增大B.若只增大U1,則y減小
C.若只增大U2,則v2增大D.若只增大U2,則y減小

分析 電子先經(jīng)過加速電場加速,后經(jīng)偏轉電場偏轉,根據(jù)y=$\frac{{U}_{2}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{4gqgfdhe_{2}^{\;}{U}_{1}^{\;}}$可以分析電壓的變化使電子的運動軌跡發(fā)生相應的變化.

解答 解:A、根據(jù)動能定理$q{U}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,得${v}_{1}^{\;}=\sqrt{\frac{2q{U}_{1}^{\;}}{m}}$,若只增大${U}_{1}^{\;}$,則${v}_{1}^{\;}$增大,由${t}_{1}^{\;}=\fracw9mazjq{\overline{v}}=\fraclux3ha6{\frac{{v}_{1}^{\;}}{2}}$知,${t}_{1}^{\;}$減小,故A錯誤;
B、電子進入偏轉電場${U}_{2}^{\;}$后做類平拋運動,$y=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}=\frac{1}{2}×\frac{q{U}_{2}^{\;}}{m5ps62nd_{2}^{\;}}×(\frac{L}{{v}_{1}^{\;}})_{\;}^{2}$=$\frac{q{U}_{2}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{4wgy4p2j_{2}^{\;}q{U}_{1}^{\;}}=\frac{{U}_{2}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{4z0e779v_{2}^{\;}{U}_{1}^{\;}}$,若只增大${U}_{1}^{\;}$,則y減;若只增大${U}_{2}^{\;}$,則y增大,故B正確,D錯誤;
C、離開電場時,豎直方向的分速度${v}_{y}^{\;}=at=\frac{q{U}_{2}^{\;}}{mccv9trj_{2}^{\;}}×\frac{L}{{v}_{1}^{\;}}=\frac{q{U}_{2}^{\;}L}{mxaxyh96_{2}^{\;}}\sqrt{\frac{m}{2q{U}_{1}^{\;}}}$=$\frac{{U}_{2}^{\;}L}{ubk0orp_{2}^{\;}}\sqrt{\frac{q}{2m{U}_{1}^{\;}}}$
離開時速度${v}_{2}^{\;}=\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{\frac{2q{U}_{1}^{\;}}{m}+\frac{{U}_{2}^{2}{L}_{\;}^{2}}{oxlc1pi_{2}^{2}}\frac{q}{2m{U}_{1}^{\;}}}$,若只增大${U}_{2}^{\;}$,則${v}_{2}^{\;}$增大,故C正確;
故選:BC

點評 本題考查了帶電粒子在電場中的運動,可以根據(jù)動能定理和牛頓第二定律、運動學公式結合推導出側移y和末速度${v}_{2}^{\;}$表達式.

練習冊系列答案
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(1)物塊B剛穿過圓環(huán)P1后的速度v=$\fracxdmefct{t}$;
(2)金屬片C被擱置在圓環(huán)上前系統(tǒng)的加速度可表示為$\frac{fkrlwo7^{2}}{2h{t}^{2}}$;
(3)若物塊A、B的質(zhì)量均為M,金屬片C的質(zhì)量為m,忽略繩和滑輪的質(zhì)量.根據(jù)牛頓第二定律,金屬片C被擱置在圓環(huán)上前系統(tǒng)的加速度可表示為$\frac{mg}{2M+m}$.
(4)改變金屬片C的質(zhì)量m,使物體B由同一高度落下穿過圓環(huán),記錄各次金屬片的質(zhì)量m,以及物體B通過P1、P2這段距離的時間t,以mg為橫軸,以$\frac{1}{t^2}$為縱軸,描點作出的圖線最可能符合事實的是圖2中的A.

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B.在后$\frac{t}{2}$時間內(nèi),電場力對粒子做的功為$\frac{3Uq}{8}$
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