1、 19、如图是示波器工作原理的示意图,电子经电压U1从静止加速后垂直进入偏转电场,偏转电场的电压为U2,两极板间距为d,极板长度为L,电子的质量为m,电荷量为e.求:(1)电子经电压U1加速后的速度; (2)电子离开偏转电场U2时沿垂直极板方向偏移的距离; (3)电子离开偏转电场U2时的动能。 30、如下图所示为电子显示仪器(如示波器)的核心部件。如图所示,部分为加速装置,阴极产生的热电子由静止开始经加速电压u1加速后,进入板长为,间距为d,电压为u2的偏转区域,距偏转区域右侧为的位置是荧光屏,电子轰击荧光屏能够显示出光斑。依据上述信息
2、求: (1)若偏转电压μ2为稳定的直流电压,试推导Y的表达式; (2)若u2,光斑在荧光屏上做什么运动?速度多大? (3)若u2=βt2,光斑在荧光屏上做什么运动?加速度多大? (4)若u2ωt,光斑在荧光屏上的运动性质如何?光斑在荧光屏上的运动范围多大? · 【解析】(1)电子的加速过程,由动能定理得 进入偏转电场后,平行于板的方向电子做匀速直线运动 垂直于板的方向做初速为0的匀加速直线运动, 电子射出平行板偏转电场后速度的偏向角为, (设为沿方向的分速度)反向延长出射速度方向的直线,交原运动方向于点,则 ,. 由于三角形相似得, (2)若则 因为和时间成
3、正比,所以光斑在萤光屏上做匀速直线运动,速度的大小等于时间前面的系数。即. (3)若 光斑在萤光屏上做匀加速直线运动,加速度大小为 (4)若, 光斑在萤光屏上做简谐运动,如果频率足够高,则成一条竖直亮线,运动范围等于振幅的2倍,即 【点评】带电粒子在电场中的运动,平等板电容器是近几年高考中考查命题频率较高,且集中在带电粒子在电场中的运动、电场力做功和电势能的变化这几个知识点上,尤其是在和力学知识的结合中巧妙地把电场的概念、牛顿定律和功能关系等联系命题,对老先生能力有较好的测试作用,试题题型全面,一般是以选择和填空的形式出现,命题趋于综合能力的考查,且结合力学的平衡问题、运动学、牛顿定
4、律、功和能及交变电流等构成综合试题,考查分析问题能力、综合能力和用数学的方法解决物理问题的能力。,此类问题的解题关键是弄清粒子的运动过程,正确分析每个过程中粒子的受力情况,在根据受力情况找对应的运动规律,利用运动学方程解决问题 31、 如图所示,在真空中有质子、氘核和α粒子都从O点静止释放,经过相同加速电场和偏转电场后,都打在同一个和¢垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。已知质子、氘核和α粒子质量之比为1:2:4, 电荷量之比为1:1:2,粒子的重力不计。下列说法中正确的是 ( C ) A.质子、氘核和α粒子在偏转电场中运动时间之比为2:1:1 B.三种粒子射出偏转电场时的速
5、度相同 C.在荧光屏上将只出现1个亮点 D.偏转电场对质子、氘核和α粒子粒子做的功之比为1:2:2 · 如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的质点,由两水平极板正中,以相同的初速度V0,先后垂直匀强电场射入,并分别落在负极板上甲、乙、丙三处,可以判定(A C ) A.甲处质点带正电,乙处质点不带电,丙处质点带负电 B.三个质点在电场中的运动时间相等 C.三个质点在电场中的加速度a甲>a乙>a丙 D.三个质点到达负极的动能E丙>E乙>E 一、选择题 1、C 2、C 3、 4、C 5、 6、C 7、A 8、B 9、
6、 10、 11、 12、 13、C 14、 二、综合题 15、(1)粒子穿过界面时偏离中心线的距离(侧向位移): 0.03m=3 (5分) 带电粒子的水平速度:υυ0=2×106m 竖直速度: (2分) 所以 υ=2.5×106 m (2分) (2)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其轨迹和线交于a,设a到中心线的距离为Y。 则 412 (5分) (3)求得半径 (2分) (2分)代入数值,得 1.0×10-8C
7、 (1分) 16、5.00.05m 1.00.01m 90V V0=2.0×107m 9×10-31 1.6×10-19C 100m0.1m 17、解: 电子在电场U1中加速,有 (2分) 进入平行板,从板右侧飞出时偏移量为,, (2分) 若电子不飞出平行板,有 (2分) 由以上各式可得, (2分) 18、解:(1)电子在电场中的加速度 (1分) 侧位移即竖
8、直方向的位移 (2分) 则: (1分) 电子飞出电场时,水平分速度 (1分) 竖直分速度 (2分) 则电子飞出电场时的速度v,由勾股定理可得: (1分) 设v和v0的夹角为θ,则 (1分) (3)电子飞出电场后作匀速直线运动,则 (2分) 19、((1) J (2) (3) 20、(1) (2) (3) 21、(1)电子经电压为U1的电场加速,根据动能定理: (3分) 则经电场加速后电子的速度. (2分) (2)电子离开偏转电场偏转角度最
9、大时的偏转量为, (1分) 电子受到偏转电场的电场力,, (1分) 电子沿偏转电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,有(1分) ,, 可解得两平行板间电压. (2分) 又: (2分) (1分) (2分) 22、解析: (1)粒子在垂直于电场
10、线的方向上做匀速直线运动,粒子在电场中运动的时间的时间 t=0. (2)设粒子射出电场时沿平行电场线方向的速度为,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度为:a= 所以=a=所以粒子刚射出电场时的速度方向和初速度方向间夹角的正切值为 α==. (3)设粒子在电场中的偏转距离为y,则y=a2=·又Y=y+α 解得:Y=. 23、 解析:(1)对于电子通过加速电场的过程,根据动能定理有 02 解得U0=728V…………3分 (2)设偏转电场电压为U1时,电子刚好飞出偏转电场,则此时电子沿电场方向的位移恰为2, 即 ………1分 电子通过偏转电场的时间………1分
11、 解得 , 所以,为使电子束不打在偏转电极上,加在偏转电极上的电压U应小于91V………1分 (3)由u=40 100πt(V)可知, 偏转电场变化的周期,而2.5×10-9 s。T>>t,可见每个电子通过偏转电场的过程中,电场可视为稳定的匀强电场。 当极板间加最大电压时,电子有最大偏转量。 电子飞出偏转电场时平行极板方向分速度, 垂直极板方向的分速度 电子离开偏转电场到达荧光屏的时间 电子离开偏转电场后在竖直方向的位移为y2 t′=2.0 电子打在荧光屏上的总偏移量…………1分 电子打在荧光屏产生亮线的长度为…………1分 用下面的方法也给分: 设电子在偏转电场有
12、最大电压时射出偏转电场的速度和初速度方向的夹角为θ, 则θ0.11 电子打在荧光屏上的总偏移量…………1分 电子打在荧光屏产生亮线的长度为…………1分 24、解析:(1)设电子飞离加速电场时的速度为v0,由动能定理得0= 设金属板的长度为L,电子偏转时间t= 电子在偏转电场中产生偏转加速度a= 电子在电场中偏转y=d=2 由以上解得:L=d . (2)设电子穿过电场时的动能为,根据动能定理 =0+e=e(U0+). 25、 (1) (2)设偏转距离为时所对应的电压为,则时所有粒子均能射出。 (3) 26
13、解:(1)根据动能定理得: ① 2分 解得: ② 2分 (2)设电子在偏转电场运动的时间为t1,电子的加速度为a ,则有: ③ 2分 ④ 2分 ⑤ 2分 由②③④⑤得: ⑥ 2分 (3)设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为,根据运动学公式得 ⑦ 1分 设电子离开偏转电场后打在荧光屏上所用的时间为t2,对应的沿方向的位移为y,则有 ⑧ 1分 ⑨ 1分 由②③④⑦⑧⑨得 ⑩ 1分 ⑾
14、 2分 三、计算题 27、解: (1)设负离子的质量为m,电量为q,从B板小孔飞出的速度为v0, 由动能定理 U1q = 02 ① x = v0t ② y = 2 ③ a = ④ y = ⑤ 负离子打在P点,,y = , 可得U2= 32V, 且C板电势高 ⑥ 28、解: (1) ① (2分) ② (2分) ③(2分) ④ (2分) 由以上各式,解得: (1分) 代入数据,得 91V (2分) 四、填空题 29、






