1.如圖所示電子射線管,陰極K發(fā)射電子,陽極P和陰極K間加上電壓后電子被加速,A、B是偏向板,使飛進的電子偏離,若已知P、K間所加電壓U1=1.8×102V,偏向板長L=6.0×10-2m,板間距離d=5×10-2m,所加電壓U2=100V,電子質(zhì)量取me=9.0×10-31kg,電子電量e=-1.6×10-19C,設從陰極出來的電子速度為0,試問:
(1)電子通過陽極P板的速度v0是多少?
(2)電子通過偏向板時具有動能Ek是多少?
(3)電子過偏向板向到達距離偏向板R=18×10-2m熒光屏上O′點,此點偏離入射方向的距離y是多少?

分析 (1)由動能定理可以求出電子的速度.
(2)電子在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動,應用類平拋運動規(guī)律與動能定理求出電子動能.
(3)應用動能定理與幾何知識求出電子的偏移量.

解答 解:(1)在加速電場中,根據(jù)動能定理得:$e{U}_{1}=\frac{1}{2}{m}_{e}{v}_{0}^{2}$,
解得電子通過陽極P板的速度為:${v}_{0}=\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{{m}_{e}}}=\sqrt{\frac{2×1.6×1{0}^{-19}×180}{9×1{0}^{-31}}}m/s$=8.0×106m/s;
(2)電子在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動,
運動時間:t=$\frac{L}{{v}_{0}}$,
根據(jù)牛頓第二定律可得加速度:$a=\frac{eE}{{m}_{e}}=\frac{e{U}_{2}}{{m}_{e}d}$,
電子通過偏向板時偏轉(zhuǎn)位移:
${y}_{1}=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{e{U}_{2}{L}^{2}}{2{m}_{2}{v}_{0}^{2}d}=\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4{U}_{1}d}$,
代入數(shù)據(jù)可得:${y}_{1}=\frac{100×36×1{0}^{-4}}{4×180×0.05}m=0.01m$
根據(jù)動能定理得到:$e•\frac{{U}_{2}}zh9nv5d•{y}_{1}={E}_{k}-\frac{1}{2}{m}_{e}{v}_{0}^{2}$,
電子通過偏向板時具有動能:
${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}+e•\frac{{U}_{2}}hnx5bpz•{y}_{1}=e{U}_{1}+\frac{e{U}_{2}}{5}$,
解得:Ek=3.2×10-17J;
(3)電子離開偏轉(zhuǎn)后在豎直方向的位移:
${y}_{2}={v}_{y}×\frac{R}{{v}_{0}}=at×\frac{R}{{v}_{0}}$,
將a和t代入可得:${y}_{2}=\frac{{U}_{2}LR}{2d{U}_{1}}=\frac{100×0.06×0.18}{2×0.05×180}m$=0.06m,
熒光屏上O′點偏離入射方向的距離:y=y1+y2=0.01m+0.06m=0.07m.
答:(1)電子通過陽極P板的速度為8.0×106m/s;
(2)電子通過偏向板時具有動能為3.2×10-17J;
(3)電子過偏向板向到達距離偏向板R=18×10-2m熒光屏上O′點,此點偏離入射方向的距離為0.07m.

點評 本題考查了電子在電場中的運動,電子在加速電場中加速、在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動、離開偏轉(zhuǎn)電場后做勻速直線運動,分析清楚電子運動過程,應用動能定理、類平拋運動規(guī)律即可正確解題.

練習冊系列答案
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A.電子離開加速電場時的速度為$\sqrt{\frac{e{U}_{1}}{m}}$
B.電子飛越偏轉(zhuǎn)電場的時間為$\sqrt{\frac{m{L}^{2}}{2{U}_{1}}}$
C.電子飛越偏轉(zhuǎn)電場過程中,動能增量為$\frac{e{{U}_{2}}^{2}{L}^{2}}{4n9ndnbp^{2}{U}_{1}}$
D.電子飛越偏轉(zhuǎn)電場過程中,動量的增量為U2L$\sqrt{\frac{me}{2{U}_{1}lrz9hvf^{2}}}$

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A.它們運動的時間tP:tQ=1:2
B.它們的電勢能減少量之比△EP:△EQ=1:4
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A.Q2帶負電且Q1與Q2的電荷量之比為4:9
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