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质量为5×
kg的带电粒子以
=2m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B中央水平飞入板间,如图示,已知板长L=10cm,板间距离d=2cm,当
=1000V时,带电粒子恰好沿直线穿过板间,问粒子所带电荷的符号及量值,并计算AB间电压在什么范围内带电粒子能从板间飞出(g取10m/
)
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(8分)如图所示,A是能发射带电量为+q质量为m、初速度不计的离子源.离子源发射出的离子首先在竖直加速管B中加速,得到一定速率后进入内存辐向分布电场的偏转管C改变速度方向,然后从转移管道D中水平输出.已知加速管B中的加速电压为U,偏转管C是中心轴线半径为R的
圆弧管道.设偏转管C内中心轴线对应的圆弧上各点场强处处相等,离子所受重力不计.求:
(1)带电粒子刚进入偏转管C时的瞬时速率;
(2)为确保带电粒子顺利沿图中虚线进入、偏转并输出,偏转管C内中心轴线对应的圆弧上各点场强E为多大?
个带正电、质量为
的小球由静止释放,运动中小球的速度方向与竖直方向夹角一直
保持为
.现将该小球从电场中某点以初速
、方向与电场方向成
抛出,如图所
示.重力加速度取
g
,
.求:
(1)小球受到电场力的大小;
(2)抛出后,小球回到与抛出点等高处的时间;
(3)小球从抛出至到回到与抛出点等高处的过程中,电势能变化了多少.
如图所示,水平放置两平行金属板长为L,间距为d,板间电压为U,一束电子均以速度v平行金属板射入电场中,欲使所有电子都不从板间飞出,则两板电压U至少为多少?(电子电量为e,质量为m)
如图所示为示波器的原理图,电子枪中炽热的金属丝可以发射电子,初速度很小,可视为零。电子枪的加速电压为U
0
,紧挨着是偏转电极YY’、XX’,设偏转电极的极板长均为L
1
,板间距离均为d,偏转电极XX’的右端到荧光屏的距离为L
2
,电子电量为e,质量为m(不计偏转电极YY’和XX’之间的间距)。在YY’、XX’偏转电极上不加电压时,电子恰能打在荧光屏上坐标的原点。
求:(1)若只在YY’偏转电极上加电压U
YY’
=U
1
(U
1
>0),则电子到达荧光屏上的速度多大?(2)在第(1)问中,若再在XX’偏转电极上加上U
XX’
=U
2
(U
2
>0),试在荧光屏上标出亮点的大致位置,并求出该点在荧光屏上坐标系中的坐标值。(13分)
如图所示,水平面上有一倾角为
α
=30°的斜面,图中竖直虚线左侧空间存在水平向右的匀强电场,虚线右侧无电场。现有一质量为
m
、电荷量为-
q
的绝缘小球(可视为质点)从斜面顶端
A
点以初速度
v
0
水平向右抛出,小球落到斜面上的
B
点,且
B
点恰好为电场右侧边界与斜面的交点,接着小球与斜面发生弹性碰撞,当小球再次落到斜面上时恰好打在斜面最底端的
C
点,已知重力加速度为
g
,匀强电场的场强大小为,求:斜面总长度
L
。(小球与斜面发生弹性碰撞时,碰撞前后的瞬间速度大小相等,且遵守光的反射定律)
如图,空间中存在两条射线
OM
、
ON
,以及沿射线
OM
方向的匀强电场,已知∠
NOM
=
θ
,某带电粒子从射线
OM
上的某点
P
垂直于
OM
入射,仅在电场作用下经过射线
ON
上的
Q
点,若
Q
点离
O
点最远且
OQ
=
L
,求(1)粒子入射点
P
离
O
点的距离
S
。
(2)带电粒子经过电压
U
加速后从
P
点入射,则改变电压
U
时,欲使粒子仍然能经过
Q
点,试画出电压
U
与匀强电场的场强
E
之间的关系。(只定性画出图线,无需说明理由)
如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,一个电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是
A.从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.从t=3T/8时刻释放电子,电子必然打到左极板上
如图所示,一个α粒子(氦核)在电势差为U
1
=100V的电场中由静止开始加速运动,然后射入电势差为U
2
=10V的两块平行板的偏转电场中,偏转电场极板长L="20" cm,间距d="5" cm。若α粒子能飞离平行板区(重力可忽略),则α粒子刚进入偏转电场时的动能为
eV,飞离偏转电场时的偏移量y=
m。
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