分析 (1)根據(jù)粒子在靜電分析器的運動判斷電性
(2)在加速電場中由動能定理求的速度,在靜電分析器中電場力提供向心力
(3)在偏轉(zhuǎn)電場中粒子做類平拋運動,根據(jù)豎直方向勻速,水平方向勻加速即可求得
解答 解:(1)粒子在靜電分析器中做圓周運動,根據(jù)電場力提供做圓周運動的向心力可知,粒子帶正電;
(2)在加速電場中,由動能定理可得:$qU=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
在靜電分析器中有:qE=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得:E=$\frac{2U}{R}$
(3)進入偏轉(zhuǎn)電場中豎直方向勻速運動,水平方向勻加速運動,
d=vt
2d=$\frac{1}{2}•\frac{q{U}_{1}}{2md}{t}^{2}$
聯(lián)立解得:U1=16U
答:(1)粒子帶正電
(2)靜電分析器中粒子運動軌跡處電場強度E的大小為$\frac{2U}{R}$
(3)P、Q兩點間的電壓U1為16U
點評 對于帶電粒子在電場中加速過程,往往運用動能定理研究加速電壓與速度的關(guān)系;對于電場中偏轉(zhuǎn)問題,運動的分解是常用方法.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在B 點的電勢能一定大于小球在A 點的電勢能 | |
B. | A、B兩點的電勢差一定為 $\frac{mgL}{q}$ | |
C. | 若電場是勻強電場,則該電場的場強的最小值一定是 $\frac{mgsinθ}{q}$ | |
D. | 運動過程中小球所受重力與電場力必相等 |
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A. | 一直增大 | B. | 一直減小 | C. | 先增大后減小 | D. | 先減小后增大 |
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A. | 速度減小,周期增大,動能減小 | B. | 速度減小,周期減小,動能減小 | ||
C. | 速度增大,周期增大,動能增大 | D. | 速度增大,周期減小,動能增大 |
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A. | $\frac{30π}{{G{a^2}b}}$ | B. | $\frac{3π}{{G{a^2}{b^2}}}$ | C. | $\frac{30π}{{G{a^2}{{(1-b)}^2}}}$ | D. | $\frac{3π}{{G{a^2}{{(1-b)}^{\;}}}}$ |
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