20xx粤教版高中物理选修3-1第1章第6节示波器的奥秘内容摘要:

s 由位移公式得 v20= 2 as ② 将 ① 式代入 ② 式得 s =m v20d2 eU≈ d d ③ 即电子减速运动到速度为零时所发生的位移的大小大于两极板间的距离,故电子能打在 B 板上. 设打在 B 板上的速度为 vB,由 v20- v2B= 2 as 得 vB= v20- 2 ad = v20- 2 eUmdd ≈ 106 m/s 若 U = 120 V ,则由 ③ 式得: s =m v20d2 eU≈ d d 即电子减速运动到速度为零时所发生的位移大小小于两极板间的距离,故电子不能到达 B 板. 答案: 见解析 • ►题后反思 • 点电荷在电场中做直线运动的分析方法与力学中的这类问题的处理方法相同,只是在受力分析时多一个电场力 (对于基本粒子一般忽略其重力 ).若为匀强电场,既可用牛顿第二定律和运动学公式求解,又可用动能定理求解;若为非匀强电场,点电荷受到的电场力是变力,加速度是变量,只能用能量观点来求解. • 如图 1- 6- 6所示,在点电荷+ Q的电场中有 A、 B两点,将质子和 α粒子分别从 A点由静止释放到达 B点时,它们的速度大小之比为多少。 图 1- 6- 6 解析: 质子和 α 粒子都是正离子,从 A 点由静止释放将受电场力作用加速运动到 B 点,设 A 、 B 两点间的电势差为 U ,由动能定理有:对质子:12m H v2H = q H U , 对 α 粒子:12m α v2α = q α U , 所以v Hv α=q H m αq α m H=1 42 1=21. 答案: 21 • 如图 1- 6- 7所示,设质量为 m电荷量为 q的带电粒子先经电压为 U1的电场加速后,以初速度 v0垂直于电场方向进入长为 L间距为 d、电压为 U2的平行金属板 M、 N间的匀强电场中,若不计粒子重力,则可求出下列物理量: •带电粒子的偏转 图 1- 6- 7 1 .穿越偏转电场的时间: t =L 1v 0 2 .离开偏转电场的速度: v = v20 + v2y = v20 +qU2 L 1md v 02 偏角 tan φ =v yv 0=qU 2 L 1md v20=U 2 L 12 dU 1 3 .位移: x = v 0 t . y =12at2=qU 2 x22 md v20=U 2 x24 U 1 d离开电场时的侧移:y =U 2 L214 U 1 d 位移夹角 tan + α =qU 2 L 12 md v20=U 2 L 14 U 1 d 4 .轨迹方程: y =U24 U1dx2 几个。
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