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1、帶電粒子在電場中的運動加速與偏轉(zhuǎn) 主要內(nèi)容1如圖,在真空中有一對平行金屬板,接上電壓為U的電池組,在它們之間建立方向水平向右的勻強電場。有一個帶電量為+q,質(zhì)量為m的帶電粒子(重力不計)穿過正極板上的小孔進入電場,在電場中被加速,到達(dá)負(fù)極板時從負(fù)極板上正對的小孔穿出。設(shè)穿出時速度大小為v,v是多大呢? 如果帶電粒子在正極板處v0=0,由動能定理得: qU=mv2-0 若帶電粒子在正極板處v00,由動能定理得 qU=mv2-mv02 2若將上圖中電池組的正負(fù)極調(diào)換,則兩極板間勻強電場的場強方向變?yōu)樗较蜃?,帶電量?q,質(zhì)量為m的帶電粒子,以初速度v0,穿過左極板的小孔進入電場,在電場中作勻減速
2、直線運動。<1>若v0> ,則帶電粒子能從對面極板的小孔穿出,穿出時的速度大小為v,有 -qU=mv2-mv02 v= <2>若v0< ,則帶電粒子不能從對面極板的小孔穿出,帶電粒子速度減為零后,反方向加速運動,從左極板的小孔穿出,穿出時速度大小v=v0。 帶電粒子在電場中運動時距左極板的最遠(yuǎn)距離為x,由動能定理: -qEx=0-mv02 E= (式d中為兩極板間距離) x= 。3在真空中水平放置一對平行金屬板,板長為L,板間距離為d,接上如圖所示的電池組,電壓為U,則兩極間建立了方向豎直向下的勻強電場,場強大小為E= 。 現(xiàn)有一質(zhì)量為m,帶電量為+q的帶電
3、粒子(重力可以忽略),垂直于電場方向以速度v0飛入電場,則帶電粒子在電場中所受合力大小 F=Eq=q, 方向豎直向下, 帶電粒子加速度大小為 a=方向豎直向下, 帶電粒子在垂直于電場方向做勻速直線運動,帶電粒子在平行于電場方向做初速度為零的勻加速直線運動,畫出帶電粒子的運動軌跡如圖所示,建立直角坐標(biāo)系x0y。 當(dāng)帶電粒子由P點飛出電場時: vx=v0.(1) vy =at .(2) L=v0t.(3) y=at2 .(4) v= .(5) tana= .(6) 由(1)(6)式可得,帶電粒子飛出電場時,在垂直于電場方向的速度大小 vx=v0, 在平行于電場線方向的速度大小 vy= 合速度大?。?/p>
4、v= 合速度方向: tana= = . 帶電粒子飛出電場時,偏移的距離y= .例題講解 例1如圖M、N是在真空中豎直放置的兩塊平行金屬板。質(zhì)量為m,電量為-q的帶電粒子,以初速v0由小孔進入電場,當(dāng)M、N間電壓為U時,粒子剛好能到達(dá)N極,如果要使這個帶電粒子能到達(dá)M、N兩板間距的1/2處返回,則下述措施能滿足要求的是:( )A、使初速度減為原來的1/2B、使M、N間電壓加倍C、使M、N間電壓提高到原來的4倍D、使初速度和M、N間電壓都減為原來的1/2 分析:在粒子剛好到達(dá)N極的過程中,由動能定理得:-qEd=0-mv02.(1)d= 使初速度減為原來的1/2,則帶電粒子離開正極板的最遠(yuǎn)距離x,
5、則:x= = 使M,N間電壓加倍則:x= = 使M,N間電壓提高到原來的4倍,則x= = 使初速度和M,N間電壓都減為原來的1/2,則x= = 答案應(yīng)選BD。例2氫核(H)和氦核(He)垂直射入同一勻強電場,求分別在下列情況下離開電場時它們的橫向位移之比:(1)初速相同;(2)初動能相同;(3)初動量相同;(4)先經(jīng)過同一加速電場后進入偏轉(zhuǎn)電場。分析:粒子在勻強電場中偏轉(zhuǎn),做勻變速曲線運動:L=v0t .(1) (L為極板長)y= t2.(2) (y為橫向位移)由(1)(2)兩式得:y= (1)初速相同時,y, = · = · = .(2)初動能相同時y= yq = = .
6、(3)初動量相同時 y= yqm = · = · = .(4)先經(jīng)過同一加速電場加速 由qU加= mv02得y= ,與qm無關(guān)。 =1小結(jié):由于基本粒子(電子、質(zhì)子、a粒子等)在電場中受到電場力Eq >> mg, 所以基本粒子受到的重力可以忽略不計,但帶電的宏觀物體(由大量分子構(gòu)成)如小顆粒、小球、小液滴等所受重力不能忽略。鞏固練習(xí)1如圖,真空中一束電子流,以一定的速度v0沿x軸方向運動,在y軸方向加一勻強電場后,電子流的軌跡如圖所示,如果沿x軸取出OA=AB=BC,并分別從A、B、C三點作豎直線和電子軌跡分別交于M、N、P三點。那么:(1)電子流經(jīng)M、N、P三
7、點時,沿x軸分速度之比為_。(2)沿y軸分速度之比為_。(3)電子經(jīng)OM、MN、NP三段徑跡,其動量增量之比為_。(4)電子經(jīng)這三段徑跡,其動能增量之比為_。 2兩平行金屬板間的電壓為U,兩板間距為d,一質(zhì)量為m,電量為q的帶電粒子以初速度v0垂直于電場線方向進入勻強電場,離開電場時,偏轉(zhuǎn)距離為d/2,那么帶電粒子離開電場時的動能為_(粒子重力不計)。3如圖所示,帶電粒子以平行于極板的速度從左側(cè)中央飛入勻強電場,恰能從右側(cè)擦極板邊緣飛出電場(重力不計),若粒子的初動能變?yōu)樵瓉?倍,而仍能擦極板邊緣飛出,可采用的措施為( )A、將板的長度變?yōu)樵瓉淼?倍,B、將板之間的距離變?yōu)樵瓉淼?/2C、將兩板之間的電壓變?yōu)樵瓉淼?倍 D、以上措施均不對 4如圖所示,從燈絲發(fā)出的電子經(jīng)加速電場加速后,進入偏轉(zhuǎn)電場。若加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,要使電子在電場中的偏轉(zhuǎn)量y增大為原來的2倍,可供選用的方法有( )A、使U1減小為原來的1/2B、使U2增大為原來的2倍,C、使偏轉(zhuǎn)電場極板的長度增大為原來的2倍D、使偏轉(zhuǎn)電場極板的距離減小為原來的1/2倍 5兩平行金屬板之間存在勻強電場,一帶電粒子以初動能為Ek沿垂直電場線方向飛入,飛離電場時動能為初動能的2倍,若同一
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