题目内容
11.(1)每个电子打到荧光屏上的动能及电子打到荧光屏上的范围;
(2)若在原电场区域撤去电场,加一个垂直纸面向外的匀强磁场,且B=2.325×10-5T,求电子打在荧光屏上的范围.
分析 (1)电场力对电子做功,应用动能定理求出电子到达荧光屏的动能;求出电子到达荧光屏的临界坐标值,然后求出其范围.
(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,然后确定电子打在荧光屏上的范围.
解答 解:电子所受重力G=mg=9.3×10-30N,
电子所受电场力:F=eE=1.488×10-25N,
粒子所示洛伦兹力:f=ev0B,f=7.44×10-22N,
电场力与洛伦兹力都远大于重力,重力可忽略不计;
(1)电场对电子做正功,由动能定理得:
eEd=EK-$\frac{1}{2}$mv02,其中电场宽度:d=y2-y2=1-0.5=0.5m,
代入数据解得:EK=9.3×10-26J;
水平向右射出的电子在电场中做类平抛运动,
竖直方向:d=$\frac{1}{2}$$\frac{eE}{m}$t2,水平方向:x1=v0t,
粒子电场时,竖直方向分速度:vy=$\frac{eE}{m}$t,
代入数据解得:x1=0.5m,vy=400m/s,
电子粒子电场后做匀速直线运动,
竖直方向:y1=vyt′,代入数据解得:t′=1.25×10-3s,
水平方向:x2=v0t′=200×1.25×10-3=0.25m,
则水平向左射出的电子到达荧光屏时的横坐标:x=x1+x2=0.75m,
由对称性可知,水平向右射出的电子到达荧光屏时的坐标值:x′=-0.75m,
则电子打到荧光屏上的范围是:-0.75m≤x≤0.75m;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:ev0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,代入数据解得:r=5×10-5m,
由左手定则可知,电子在磁场中沿逆时针方向做圆周运动,
由于2r=2×5×10-5m=1×10-4m<d=0.5m,
所有电子都不会穿出磁场打在荧光屏上,打在荧光屏上的电子范围为零.
答:(1)每个电子打到荧光屏上的动能为9.3×10-26J,电子打到荧光屏上的范围是:-0.75m≤x≤0.75m;
(2)若在原电场区域撤去电场,加一个垂直纸面向外的匀强磁场,且B=2.325×10-5T,电子不会打在荧光屏上.
点评 本题考查了电子在电场与磁场中的运动,分析清楚电子的运动过程,应用动能定理、类平抛运动规律、运动的合成与分解、牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意,电场力对电子做功与运动路径无关,取决于电子电荷量与两点间的电势差.
| A. | 汽车的牵引力逐渐增大 | B. | 汽车的牵引力逐渐减小? | ||
| C. | 汽车的速度逐渐增大 | D. | 汽车的速度逐渐减小? |
| A. | O点的电场强度和电势均为零 | |
| B. | 将一正点电荷由a点移到b点电势能减小 | |
| C. | 同一点电荷在a、d两点所受电场力相同 | |
| D. | 把一负点电荷沿着b→d→c的路径移动时,电场力做功为零 |
| A. | A灯中无电流通过,不可能变亮 | B. | A灯中有电流通过,方向由b到a | ||
| C. | B灯逐渐熄灭,c点电势高于d点电势 | D. | B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势 |
| A. | A受到地面支持力为4mg | B. | B受到A的支持力为3mg | ||
| C. | B受到C的拉力约为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg | D. | C受到A的推力约为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg |
| A. | 物体与水平面的动摩擦因数为0.2 | B. | 物体所受合外力大小为5 N | ||
| C. | 物体滑行的加速度大小为5 m/s2 | D. | 物体滑行的总时间为4 s |
| A. | 力F的水平分力为Fcosα,一定等于木块受到的摩擦力 | |
| B. | 力F的竖直分力为Fsinα,它使木块对桌面的压力比mg小 | |
| C. | 力F的竖直分力为Fsinα,它不影响木块对桌面的压力 | |
| D. | 力F与木块重力mg的合力方向可以竖直向上 |
| A. | $\frac{4πG}{3}$ | B. | $\frac{3πG}{4}$ | C. | $\sqrt{\frac{3π}{ρG}}$ | D. | $\sqrt{\frac{π}{ρG}}$ |
| A. | F刚作用的瞬时,物体立即获得速度和加速度 | |
| B. | F刚作用的瞬时,物体立即获得加速度,但速度仍为零 | |
| C. | 经过一段时间,物体速度增加,加速度也增加 | |
| D. | 当撤去力F时,加速度立即变为零,物体做匀速直线运动 |