分析 (1)根據(jù)動能定理求解電子加速后的速度v.
(2)電子垂直進入偏轉(zhuǎn)電壓中做類平拋運動,離開偏轉(zhuǎn)電場偏轉(zhuǎn)角度最大時的偏轉(zhuǎn)量為$\fraca2goywe{2}$,運用牛頓第二定律和運動學公式求解即可電壓U2.
解答 解:(1)電子在電場加速過程,由動能定理得
eU1=$\frac{1}{2}$mv2;
則得:v=$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$
(2)電子離開偏轉(zhuǎn)電場偏轉(zhuǎn)角度最大時的偏轉(zhuǎn)量為:
y=$\fracyqqqyuo{2}$
電子進入偏轉(zhuǎn)電場后,
所受的電場力:F=eE2=e$\frac{{U}_{2}}{m}$
電子沿偏轉(zhuǎn)電場方向作初速度為零的勻加速直線運動,則有:
y=$\frac{1}{2}$at2
又垂直于電場方向作勻速直線運動,則有:
t=$\frac{l}{v}$
聯(lián)立求解,得:
U2=$\frac{2yuucq2y^{2}{U}_{1}}{{l}^{2}}$
答:(1)經(jīng)電場加速后電子速度v的大小為$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$;
(2)要使電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的偏轉(zhuǎn)角度最大,兩平行板間的電壓U2應是$\frac{2g0a2o2s^{2}{U}_{1}}{{l}^{2}}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵是搞清楚每一過程電子的運動情況,然后根據(jù)運動的合成與分解研究類平拋運動過程.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | vA<vB,vB>vC | B. | vA>vB,vB<vC | C. | EA>EB,EB=EC | D. | EA=EB,EB>EC |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當兩個分子間的距離為r0(平衡位置)時,分子勢能最小 | |
B. | 布朗運動反映了花粉小顆粒內(nèi)部分子的無規(guī)則運動 | |
C. | 一定量的氣體,在體積不變時,單位時間分子平均碰撞器壁的次數(shù)隨著溫度降低而減小 | |
D. | 液晶的光學性質(zhì)不隨溫度、電磁作用變化而改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 游標卡尺的使用;卡文迪許測定萬有引力常量的實驗 | |
B. | 變阻箱的使用;導線纏繞在圓柱體上用累積法測出導線的直徑 | |
C. | 螺旋測微器的使用;驗證牛頓第二定律的實驗 | |
D. | 電流表的使用;利用多根橡皮筋探究外力做功與物體動能變化關(guān)系的實驗 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表的示數(shù)變大,電流表A1變大,A2變小 | |
B. | 電壓表的示數(shù)變大,電流表A1變小,A2變小 | |
C. | 燈泡變暗,R2的電功率變大 | |
D. | 燈泡變亮,R2的電功率變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通過做大量實驗后,胡克認為彈力一定與彈性形變量成正比 | |
B. | 亞里士多德認為兩個從同一高度自由落下的物體,重物體與輕物體下落一樣快 | |
C. | 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫假設(shè)法 | |
D. | 根據(jù)速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當△t非常非常小時,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想方法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在0~10s內(nèi)兩車逐漸靠近 | B. | 在10~20s內(nèi)兩車逐漸遠離 | ||
C. | 在t=20s兩車的位移相等 | D. | 在t=10s時兩車在公路上相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 戰(zhàn)斗機戰(zhàn)斗前拋棄副油箱,是為了減小戰(zhàn)斗機的慣性 | |
B. | 火箭升空時,火箭的慣性隨其速度的增大而增大 | |
C. | 做自由落體運動的物體沒有慣性 | |
D. | 物體靜止時的慣性比運動時大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1s末的速度是2m/s | |
B. | 物體速度變化是2m/s | |
C. | 任意1s內(nèi)的末速度比初速度增大2m/s | |
D. | 任意1s內(nèi)的末速度是初速度的2倍 |
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