题目内容
12.电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成,匀强磁场的左边界与偏转电场的右边界相距为s,如图甲所示.大量电子(其重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0,当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、幅值恒为U0的电压时,所有电子均从两板间通过,进入水平宽度为l,竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上.问:(1)电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少?
(2)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多少?
(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为多少?(已知电子的质量为m、电荷量为e)
分析 (1)根据粒子在磁场中的半径的公式可知,粒子的速度越大,半径越大,所以要使电子的侧向位移最大,应让电子从0、2t0、4t0…等时刻进入偏转电场,要使电子的侧向位移最小,应让电子从t0、3t0…等时刻进入偏转电场;
(2)电子垂直打在荧光屏上,根据粒子的运动的轨迹的几何关系,可以求得匀强磁场的磁感应强度的大小;
(3)于各个时刻从偏转电场中出来的电子的速度大小相同,方向也相同,因此电子进入磁场后的半径也相同.根据电子从偏转电场中出来时的最大侧向位移和最小侧向位移可以求得打在荧光屏上的电子束的宽度.
解答 解:(1)由题意可知,要使电子的侧向位移最大,应让电子从0、2t0、4t0…等时刻进入偏转电场,
在这种情况下,电子的侧向位移为
ymax=$\frac{1}{2}a{{t}_{0}}^{2}$+vyt0
ymax=$\frac{1}{2}•\frac{e{U}_{0}}{dm}{{t}_{0}}^{2}+\frac{e{U}_{0}}{dm}{{t}_{0}}^{2}$=$\frac{3e{U}_{0}}{2dm}{{t}_{0}}^{2}$
要使电子的侧向位移最小,应让电子从t0、3t0…等时刻进入偏转电场,
在这种情况下,电子的侧向位移为ymin=$\frac{1}{2}a{{t}_{0}}^{2}$
所以 ymin=$\frac{1}{2}•\frac{e{U}_{0}}{dm}{{t}_{0}}^{2}$
所以最大侧向位移和最小侧向位移之比为ymax:ymin=3:1
(2)设电子从偏转电场中射出时的偏向角为θ,由于电子要垂直打在荧光屏上,
所以电子在磁场中运动半径应为:R=$\frac{l}{sinθ}$
设电子从偏转电场中出来时的速度为vt,垂直偏转极板的速度为vy,
则电子从偏转电场中出来时的偏向角为sinθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{t}}$
式中vy=$\frac{e{U}_{0}}{dm}$t0
又 R=$\frac{m{v}_{t}}{Be}$
由上述四式可得B=$\frac{{U}_{0}{t}_{0}}{dl}$
(3)由于各个时刻从偏转电场中出来的电子的速度大小相同,方向也相同,
因此电子进入磁场后的半径也相同.
由第(1)问可知电子从偏转电场中出来时的最大侧向位移和最小侧向位移的差值为:
△y=ymax-ymin
所以△y=$\frac{e{U}_{0}}{dm}{{t}_{0}}^{2}$
所以打在荧光屏上的电子束的宽度为△y=$\frac{e{U}_{0}}{dm}{{t}_{0}}^{2}$.
答:(1)电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为3:1;
(2)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为$\frac{{U}_{0}{t}_{0}}{dl}$;
(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为$\frac{e{U}_{0}}{dm}{{t}_{0}}^{2}$.
点评 本题是难点为分析带电粒子的难点是分析带电粒子的运动情况,可通过画轨迹作速度图象分析什么时刻进入偏转电场的电子侧向最大与最小.
A. | 激光比普通光源的相干性好 | |
B. | 紫光在水中的传播速度大于红光在水中的传播速度 | |
C. | 在光的衍射实验中,出现明条纹的地方光子到达的概率较大 | |
D. | 氘和氦3的核聚变反应方程式:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{2}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+X,其中X是正电子 |
(1)实验时,让滑块从不同高度由静止沿斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的).该实验探究方案是利用量筒中收集的水量来测量时间的.
(2)表是该小组测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒中收集的水量.分析表中数据,根据$\frac{s}{{V}^{2}}$在误差的范围内是一常数,可以得出滑块沿斜面下滑是做匀变速直线运动的结论.
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S(m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
V(mL)90 | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
$\frac{s}{{V}^{2}}$ | 5.6×10-4 | 5.5×10-4 | 5.58×10-4 | 5.5×10-4 | 5.6×10-4 | 5.6×10-4 | 5.4×10-4 |
A. | 减小电源的频率 | |
B. | 增大电源的频率 | |
C. | 保持电源的频率不变,在线圈中加入铁芯 | |
D. | 保持电源的频率不变,减少线圈的匝数 |
A. | 300N | B. | 200$\sqrt{3}$N | C. | 100N | D. | 600N |