8.如圖所示,平行板電容器板長為L,一個電子以v0的速度沿與電場垂直的方向從A點飛進勻強電場,并且從另一端B點沿與初速度方向成θ=60°角的方向飛出,求
(1)A、B兩點間的電勢差;
(2)電場強度;
(3)側(cè)移y;(電子的質(zhì)量為m).

分析 (1)電子垂直進入勻強電場中,做類平拋運動,根據(jù)電子經(jīng)過B點時速度的分解,求出經(jīng)過B點時的速度,根據(jù)動能定理求解A、B兩點間的電勢差.
(2)研究豎直方向上的分運動,由運動學公式和牛頓第二定律結(jié)合求解電場強度大。
(3)根據(jù)U=Ed列式求解側(cè)移量.

解答 解:(1)電子做類平拋運動,將vB分解為水平速度v0和豎直速度vy,
v0=vBcos60°,
所以:vB=2v0;
設A、B兩點間的電勢差為UAB,根據(jù)動能定理:
-eUAB=$\frac{1}{2}mv_B^2$-$\frac{1}{2}mv_0^2$,
所以UAB=-$\frac{m(v_B^2-v_0^2)}{2e}$=-$\frac{3m{v}_{0}^{2}}{2e}$;
(2)豎直分速度:vy=v0tan30°,
由運動學公式有:vy=at=a$\frac{L}{{v}_{0}}$,
牛頓第二定律:eE=ma,
聯(lián)立解得:E=$\frac{{\sqrt{3}mv_0^2}}{3eL}$,
(3)由于|UAB|=Ey,故:
y=$\frac{{U}_{AB}}{E}$=$\frac{{\frac{3mv_0^2}{2e}}}{{\frac{{\sqrt{3}mv_0^2}}{3eL}}}$=${\frac{{3\sqrt{3}}}{2}L}$;
答:(1)A、B兩點間的電勢差為-$\frac{3m{v}_{0}^{2}}{2e}$;
(2)電場強度為$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}^{2}}{3eL}$;
(3)側(cè)移y為${\frac{{3\sqrt{3}}}{2}L}$.

點評 本題運用動能定理求電勢差,也可以根據(jù)類平拋運動的特點,牛頓第二定律和運動學結(jié)合求解,不難.

練習冊系列答案
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A.k$\frac{q}{isgsema^{2}}$,水平向右B.k$\frac{q}{4kcqem4^{2}}$,水平向左
C.k$\frac{10q}{9u0mcseq^{2}}$,水平向右D.k$\frac{q}{90amgs4c^{2}}$,水平向左

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A.在A點時小球的速度v1=$\sqrt{(\frac{qE}{m}-g)L}$
B.在A點時小球的速度v1=$\sqrt{(\frac{qE}{m}+g)L}$
C.運動到B點時細線對小球的拉力為6(mg+qE)
D.小球運動到最低點B時的速度v2=$\sqrt{5(\frac{qE}{m}+g)L}$

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16.如圖所示,質(zhì)量相同的兩個帶電粒子P、Q以相同的初速度沿垂直于電場方向射入兩平行板間的勻強電場中,P從兩極板正中央射入,Q從下極板邊緣處射入,它們最后打在同一點(重力不計),則從開始射入到打到上極板的過程中( 。
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
C.它們所帶電荷量之比qp:qQ=1:2
D.它們的速度增量之比△vp:△vQ=1:2

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3.一束初速度不計的電子流在經(jīng)U=5000V的加速電壓加速后,在距兩極板等距處垂直進入平行板間的勻強電場,如圖所示,若板間距離d=1.0cm,板長L=5.0cm,則:
(1)要使電子能從平行板間飛出,兩個極板上最多能加多大電壓?
(2)若在偏轉(zhuǎn)電場右側(cè)距極板右邊緣X=2.5cm處放置一半徑R=0.5cm的光屏(中線過光屏中心且與光屏垂直),要使電子能從平行板間飛出,且打到光屏上,則兩個極板上最多能加多大電壓?

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A.Q2帶負電且Q1與Q2的電荷量之比為4:9
B.b點的電勢一定為零
C.b點的電場強度一定為零
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