A. | 電子離開加速電場(chǎng)時(shí)的速度為$\sqrt{\frac{e{U}_{1}}{m}}$ | |
B. | 電子飛越偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的時(shí)間為$\sqrt{\frac{m{L}^{2}}{2{U}_{1}}}$ | |
C. | 電子飛越偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)過程中,動(dòng)能增量為$\frac{e{{U}_{2}}^{2}{L}^{2}}{4rklgn9v^{2}{U}_{1}}$ | |
D. | 電子飛越偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)過程中,動(dòng)量的增量為U2L$\sqrt{\frac{me}{2{U}_{1}zu8ezes^{2}}}$ |
分析 根據(jù)動(dòng)能定理求出電子離開加速電場(chǎng)時(shí)的速度;進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),垂直電場(chǎng)方向勻速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間$t=\frac{L}{{v}_{0}^{\;}}$;電子飛越偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的過程中,動(dòng)能增量等于電場(chǎng)力做的功;動(dòng)量的增量等于電場(chǎng)力的沖量
解答 解:A、在加速電場(chǎng)中,根據(jù)動(dòng)能定理$e{U}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$,得$v=\sqrt{\frac{2e{U}_{1}^{\;}}{m}}$,故A錯(cuò)誤;
B、電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)$t=\frac{L}{{v}_{0}^{\;}}=\sqrt{\frac{m{L}_{\;}^{2}}{2e{U}_{1}^{\;}}}$,故B錯(cuò)誤;
C、電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的側(cè)移$y=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}=\frac{1}{2}\frac{e{U}_{2}^{\;}}{md}(\frac{L}{{v}_{0}^{\;}})_{\;}^{2}$=$\frac{{U}_{2}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{4d{U}_{1}^{\;}}$,電場(chǎng)力$F=eE=e\frac{{U}_{2}^{\;}}bcurqhx$,根據(jù)動(dòng)能定理$△{E}_{k}^{\;}=Fy=\frac{e{U}_{2}^{2}{L}_{\;}^{2}}{4d{U}_{1}^{\;}}$,故C正確;
D、根據(jù)動(dòng)量定理△p=I=Ft=$eEt=e\frac{{U}_{2}^{\;}}sfu4swo\sqrt{\frac{m{L}_{\;}^{2}}{2e{U}_{1}^{\;}}}={U}_{2}^{\;}L\sqrt{\frac{me}{2{U}_{1}^{\;}uwmdtnw_{\;}^{2}}}$,故D正確;
故選:CD
點(diǎn)評(píng) 本題是帶電粒子先加速后偏轉(zhuǎn)問題,電場(chǎng)中加速根據(jù)動(dòng)能定理求解獲得的速度、偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中類平拋運(yùn)動(dòng)的研究方法是運(yùn)動(dòng)的分解和合成,常規(guī)問題.
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A. | A=0.4 m λ=1m 向上 | B. | A=1 m λ=0.4m 向下 | ||
C. | A=0.4 m λ=2m 向下 | D. | A=2 m λ=3m 向上 |
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