题目内容
6.电子经加速电场(电压为U1)后进入偏转电场(电压为U2),然后飞出偏转电场,要使电子飞不出偏转电场可采取的措施有( )| A. | 增大U1 | B. | 与U1无关 | C. | 增大U2 | D. | 减小U2 |
分析 粒子在加速电场中加速时可以通过动能定理求得粒子加速后的速度,粒子进入偏转电场后做类平抛运动,在平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,在垂直电场方向做匀速直线运动,利用速度合成与分解的方法得到偏转距离的表达式,再根据表达式进行分析.
解答 解:在加速电场中,电场力做功等于粒子动能的变化,根据动能定理有:
qU1=$\frac{1}{2}$mv2-0 ①
粒子进入偏转电场后,在垂直电场方向不受作用力,粒子将以速度v做匀速直线运动,
垂直电场方向位移 l=vt ②
平行电场方向粒子做初速度为0的匀加速直线运动,离开电场时,沿电场方向的偏转距离 y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}•\frac{q{U}_{2}}{md}(\frac{l}{v})^{2}$ ③
由①③得:y=$\frac{{U}_{2}{l}^{2}}{4{U}_{1}d}$
要使电子飞不出偏转电场,在水平位移都是极板长度l时,增大y,由上可知,可减小U1,或增大U2.故C正确,ABD错误.
故选:C
点评 本题粒子从静止开始先进入加速电场后进入偏转电场,得到的结论与粒子的质量和电量无关.
练习册系列答案
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| A. | 动能增加了1 900 J | B. | 动能增加了2 000 J | ||
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14.
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| B. | 小球运动到最低点时,地面对物块的支持力可能为零 | |
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1.
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