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带电粒子在匀强电场中的运动
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1掌握带电粒子在电场中的
2会计算相关的计算题
1.带电粒子的加速
(1)动力学分析:带电粒子沿与电场线平行方向进入电场,受到的电场力与运动方向在同一直线上,做加(减)速直线运动,如果是匀强电场,则做匀加(减)速运动.
(2)功能关系分析:粒子只受电场力作用,动能变化量等于电势能的变化量.
(初速度为零);此式适用于一切电场.
2.带电粒子的偏转
(1)动力学分析:带电粒子以速度v0垂直于电场线方向飞入两带电平行板产生的匀强电场中,受到恒定的与初速度方向成900角的电场力作用而做匀变速曲线运动(类平抛运动).
(2)运动的分析方法(看成类平抛运动):
①沿初速度方向做速度为v0的匀速直线运动.
②沿电场力方向做初速度为零的匀加速直线运动.
例1如图1—8—1所示,两板间电势差为U,相距为d,板长为L.—正离子q以平行于极板的速度v0射入电场中,在电场中受到电场力而发生偏转,则电荷的偏转距离y和偏转角θ为多少?
例2两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,如图1—8—3所示,OA=h,此电子具有的初动能是()
图1—8—4A.B.edUhC.
图1—8—4
例3一束质量为m、电荷量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如图
1—8—4所示.如果两极板间电压为U,两极板间的距离为d、板长为L.设粒子束不会击
中极板,则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为.(粒子的重力忽略不计)
图1—8-5例4如图1—8-5所示,离子发生器发射出一束质量为m,电荷量为q的离子,从静止经加速电压U1加速后,获得速度,并沿垂直于电场线方向射入两平行板中央,受偏转电压U2作用后,以速度离开电场,已知平行板长为,两板间距离为d,求:
图1—8-5
①的大小;
②离子在偏转电场中运动时间;
③离子在偏转电场中受到的电场力的大小F;
④离子在偏转电场中的加速度;
⑤离子在离开偏转电场时的横向速度;
⑥离子在离开偏转电场时的速度的大小;
⑦离子在离开偏转电场时的横向偏移量y;
⑧离子离开偏转电场时的偏转角θ的正切值tgθ
基础演练
图1—
图1—8-6
A.当增大两板间距离时,v也增大
B.当减小两板间距离时,v增大
C.当改变两板间距离时,v不变
D.当增大两板间距离时,电子在两板间运动的时间延长
图1—
图1—8-7
A.2倍B.4倍
C.0.5倍D.0.25倍
图1—
图1—8-8
A.B.C.D.2
4.下列带电粒子经过电压为U的电压加速后,如果它们的初速度均为0,则获得速度最大的粒子是()
A.质子B.氚核C.氦核D.钠离子Na+
图1—
图1—8-9
(1)电子流经M,N、P三点时,沿x轴方向的分速度之比为.
(2)沿y轴的分速度之比为.
(3)电子流每经过相等时间的动能增量之比为.
6.如图1—8—12所示,一个电子(质量为m)电荷量为e,以初速度v0沿着匀强电场的电场线方向飞入
图1—
图1—8—12
(1)电子在电场中运动的加速度.
(2)电子进入电场的最大距离.
(3)电子进入电场最大距离的一半时的动能.
图1—8
图1—8—13
图1—8—148
图1—8—14
(1)小球的初速度v0.
(2)电场强度E的大小.
(3)小球落地时的动能Ek.
巩固提高
1.一束带电粒子以相同的速率从同一位置,垂直于电场方向飞入匀强电场中,所有粒子的运动轨迹都是一样的,这说明所有粒子()
A.都具有相同的质量B.都具有相同的电荷量
C.电荷量与质量之比都相同D.都是同位素
图1—8—
图1—8—15
A、落在A、B、C三处
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