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如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长
=0.1
,两板间距离
=0.4
,有一束相同微粒组成的带电粒子流以相同的初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量
=2.0×10
-6
,电量
=1.0×10
-8
,电容器电容
=1.0×10
-6
,取g=lO
.试求:
(1)若第一个粒子刚好落到下板中点
处,则带电粒子入射初速度的大小;
(2)两板间电场强度为多大时,带电粒子能刚好落下板右边缘
点;
(3)落到下极板上带电粒子总的个数.
如图(a),平行金属板A和B间的距离为d ,它们的右端安放着靶MN(可金属板右侧上下移动也可在纸面内转动),现在A、B板上加上如图(
b
)所示的方波形电压,
t
=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为
U
0
,反向值也为
U
0
.现有由质量为
m
的带正电且电荷量为
q
的粒子组成的粒子束,从AB的中点O以平行于金属板方向OO
/
的速度大小为
持续不断射入,所有粒子在AB间的飞行时间均为T,且不会与金属板相碰,不计重力影响.求:
(1)金属板长度
(2)粒子飞出电场时位置离O
/
点的距离范围
(3)要使粒子能全部打在靶MN上,靶MN的长度至少多大?
有一电子(电量为e)由静止经电压U
0
加速后进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场.求: (1)金属板AB的长度L (2)电子穿出电场时的动能E
k
两个带相同电荷量、同种电荷的带电粒子,质量不同,同时以大小为v
0
而方向相反的速度垂直场强方向进入场强为E的同一足够大的匀强电场中,如图所示,不计重力,而且它们在场内也不会相碰.在粒子射入电场经时间Δt后,下面说法正确的( )
A.速度有可能相同
B.动量有可能相同
C.动量变化相同
D.动能变化相同
水平放置的两块平金属板长L,两板间距d,两板间电压为U,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度
,从两板中间射入,如图所示,已知电子质量为m,电量为e ,求:(电子的重力不计)
(1)电子偏离金属板时侧位移Y大小是多少?
(2)电子飞出电场时的速度
是多少?
(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若平金属板右端到屏的距离为s,求OP之长。
如图所示一束带电粒子(不计重力),垂直电场线方向进入偏转电场,试讨 论在以下情况中,粒子应具备什么条件,才能得到相同的偏转距离y和偏转角θ.(U、d、
保持不变)
⑴进入偏转电场的速度相同;
⑵进入偏转电场的动能相同;
⑶先静止由同一加速电场加速后,再进入偏转电场.
如下图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在板右端L处有一竖直放置的光屏M,一带电荷量为q,质量为m的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确的是( )
A.板间电场强度大小为mg/q
B.板间电场强度大小为2mg/q
C.质点在板间的运动时间和它从板的右端运动到光屏的时间相等
D.质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间
如图所示,两个电子a和b先后以大小不同的速度,从同一位置沿垂直于电场的方向射入匀强电场中,其运动轨迹如图所示,那么( )
A.b电子在电场中运动的时间比a长
B.b电子初速度比a大
C.b电子离开电场时速度一定比a大
D.b电子离开电场时速度一定比a小
电子以水平速度V
0
沿两平行金属板A、B的中心轴线MN射入,两金属板间电压U
AB
的变化规律如图所示.已知电子质量为m,电荷量为e,电压周期为T,电压为U
0
,若电子(不计重力及电子之间的相互作用力)从t=0时刻进入两板间,在t=T/2时刻恰好能从板的上边缘飞出,则下列说法正确的是
A.若电子从t=T/3时刻进入两板间,在半个周期内恰好能从板的下边缘飞出
B.若电子从t=T/4时刻进入两板间,能从板右边水平飞出
C.在从t=0时刻到t=T/2时刻这一段时间进入两板间的电子中,有电子能从板右边N 点飞出
D.在从t=0时刻到t=T/2时刻这一段时间进入两板间的电子中,电场力对电子做功最多为e U
0
电子、质子、
粒子由静止状态经相同电压加速后,垂直电场线进入同一匀强电场中,则 ( )
A.最后离开电场时
粒子偏角最大
B.电子通过匀强电场的时间最短
C.最后离开电场时质子的动能最大
D.最后离开电场时质子的速率最大
0
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102865
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102875
102877
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