6.如圖所示的示波管,電子由陰極發(fā)射后,經(jīng)電子槍加速水平飛入偏轉(zhuǎn)電場,最后打在熒光屏上,已知加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,兩偏轉(zhuǎn)極板間距為d,板長為L1,從偏轉(zhuǎn)極板右端到熒光屏的距離為L2,
求:(1)電子經(jīng)加速電場加速后的速度v0;
(2)電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時垂直速度vy
(3)電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時垂直偏移量y;    
(4)電子打在熒光屏上的偏距OP.

分析 (1)在加速電場中,根據(jù)動能定理求出電子離開加速電場的速度v0
(2、3)電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后做類平拋運動,根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式求出離開偏轉(zhuǎn)電場時的偏轉(zhuǎn)位移y和電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時垂直速度vy大。
(4)電子離開偏轉(zhuǎn)電場后做勻速直線運動,運用運動的分解法求出豎直方向偏轉(zhuǎn)距離,即可求得電子打在熒光屏上的偏距

解答 解:(1)在加速電場中,根據(jù)動能定理得:U1e=$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$得:${v}_{0}=\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$,
(2)電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后做類平拋運動,則有:
  水平方向有:${t}_{1}=\frac{{L}_{1}}{{v}_{0}}$
豎直方向有:a=$\frac{e{U}_{2}}{md}$,則豎直方向速度${v}_{y}=a{t}_{1}=\frac{{U}_{2}e{L}_{1}}{md}\sqrt{\frac{m}{2e{U}_{1}}}$,
(3)電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時垂直偏移量y=$\frac{1}{2}{at}_{1}^{2}=\frac{{{U}_{2}L}_{1}^{2}}{4{U}_{1}d}$,
(4)電子離開偏轉(zhuǎn)電場后做勻速直線運動,則到達(dá)熒光屏的時間為:${t}_{2}=\frac{{L}_{2}}{{v}_{0}}$,
偏轉(zhuǎn)距離為 y′=vyt2=$\frac{{U}_{2}{L}_{1}{L}_{2}}{2{U}_{1}d}$,
則電子打在熒光屏上的偏距$OP=y+y′=\frac{{U}_{2}{L}_{1}(2{L}_{2}+L)}{4{U}_{1}d}$
答:(1)電子經(jīng)加速電場加速后的速度v0大小為$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$;
(2)電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時垂直速度vy大小為$\frac{{U}_{2}e{L}_{1}}{md}\sqrt{\frac{m}{2e{U}_{1}}}$;
(3)電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時垂直偏移量y大小為$\frac{{{U}_{2}L}_{1}^{2}}{4{U}_{1}d}$;
(4)電子打在熒光屏上的偏距OP為$\frac{{U}_{2}{L}_{1}(2{L}_{2}+L)}{4{U}_{1}d}$.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道電子的運動規(guī)律,現(xiàn)在加速電場中加速,然后進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場做類平拋運動,離開偏轉(zhuǎn)電場做勻速直線運動

練習(xí)冊系列答案
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(1)求棒給球的沖量的大小和方向.
(2)如果球與棒的接觸時間為0.02s,求棒對球的平均沖力的大小,這個力是壘球所受重力的幾倍?
(提示:分別計算壘球在水平方向和豎直方向上的動量變化,再進(jìn)行合成)

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17.如圖所示,a、b、c是地球大氣層外圓形軌道上運行的三顆人造地球衛(wèi)星,a、b質(zhì)量相同,且小于c的質(zhì)量,則(  )
A.b所需向心力最大
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D.b、c的線速度大小相等,且大于a的線速度

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14.物體以初速度V0豎直上拋一物體,上升H后開始下落,落回拋出點的速度大小為V1=0.9V0,物體運動過程阻力大小不能忽略,且始終不變,拋出點高度處重力勢能為零,重力勢能和動能相等的位置距離拋出點高度為h,下列判斷正確的是( 。
A.在上升過程h=0.5HB.在上升過程h<0.5H
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(1)在b穿越磁場的過程中a、b兩導(dǎo)體棒上產(chǎn)生的熱量之比;
(2)在a、b兩導(dǎo)體棒穿過磁場區(qū)域的整個過程中,裝置上產(chǎn)生的熱量;
(3)M、N兩點之間的距離.

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(1)求通過燈泡的電流周期;
(2)求變壓器原、副線圈匝數(shù)之比;
(3)從線框經(jīng)中性而位置開始計時,寫出線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流瞬時值的表達(dá)式.

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