分析 (1)先運用動能定理求得電子進入偏轉電場時的初速度.運用運動的分解,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式結合求出在偏轉電場中的側移量.
(2)電子束出電場后做勻速直線運動,由幾何關系$\frac{{y}_{1}}{y}=\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{2}+s}$,求得打在熒光屏上最大偏轉距離y
解答 解:(1)設進入偏轉電場的速度為v0,由動能定理得:
${eU}_{1}=\frac{1}{2}$${mv}_{0}^{2}$①
電子在偏轉電場中的運動時間為t=$\frac{L}{{v}_{0}}$②
電子在偏轉電場中的加速度為a=$\frac{eE}{m}=\frac{{eU}_{2}}{md}$③
電子在偏轉電場中的側移量為:${y}_{1}=\frac{1}{2}$at2④
聯(lián)立以上各式代入數(shù)據(jù)得,y1=0.005m⑤
(2)電子射出電場后做勻速直線運動,由相似三角形關系可得:$\frac{{y}_{1}}{y}=\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{2}+s}$⑥
聯(lián)立⑤⑥代入數(shù)據(jù)得,y=0.055m
答:(1)電子束在偏轉電場中的側移量為0.005m
(2)電子束的偏轉距離為0.055m.
點評 本題是帶電粒子先加速后偏轉問題,電場中加速根據(jù)動能定理求解獲得的速度、偏轉電場中類平拋運動的研究方法是運動的分解和合成,常規(guī)問題.
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A. | 電場中場強越大的地方,電勢一定越高 | |
B. | 電場中某點的場強與試探電荷的電荷量成反比 | |
C. | 磁場中磁感應強度的方向就是通電直導線的受力方向 | |
D. | 靜電荷產生的電場中電場線不閉合,通電直導線產生的磁場中磁感線是閉合線 |
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A. | 2F | B. | F | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
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A. | N1<N2,彈簧的伸長量減小 | B. | N1=N2,彈簧的伸長量減小 | ||
C. | N1>N2,彈簧的伸長量增大 | D. | N1>N2,彈簧的伸長量減小 |
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A. | 沿三條不同路徑渡河的時間相同 | |
B. | 沿AB軌跡渡河所用的時間最短 | |
C. | 沿AD軌跡船到達對岸的速度最大 | |
D. | 沿AC軌跡運動時,船相對于靜水做勻加速直線運動 |
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A. | 由于牛頓在萬有引力定律方面的杰出成就,所以被稱為能“稱量地球質量”的人 | |
B. | 經典力學非常完備,無論天體或是電子的運動都能夠很好的描述 | |
C. | 牛頓第一定律是利用邏輯思維對事實進行分析的產物,也可以用實驗直接驗證 | |
D. | 根據(jù)相對論:在高速運動的飛船內,物體的速度越大,質量越大 |
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