(浙江專用)2022高中物理 第一章 靜電場(chǎng) 1-9 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案 新人教版選修3-1
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1、(浙江專用)2022高中物理 第一章 靜電場(chǎng) 1-9 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案 新人教版選修3-1 [研究學(xué)考·明確要求] 知識(shí)內(nèi)容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 考試要求 學(xué)考b 選考d 基本要求 1.知道利用電場(chǎng)可以改變或控制帶電粒子的運(yùn)動(dòng)。 2.知道帶電粒子在電場(chǎng)中加速和偏轉(zhuǎn)兩種運(yùn)動(dòng)形式。 發(fā)展要求 1.理解并掌握帶電粒子在電場(chǎng)中加速運(yùn)動(dòng)的規(guī)律。 2.理解并掌握帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的規(guī)律。 3.知道帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),了解示波管的基本原理。 說明 1.示波管問題的分析與計(jì)算不涉及兩個(gè)偏轉(zhuǎn)電極同時(shí)加電壓的情形。 2.解決帶電粒子偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)問
2、題只限于垂直電場(chǎng)方向入射且偏轉(zhuǎn)電極加恒定電壓的情形。 [基 礎(chǔ) 梳 理] 1.兩類帶電粒子 (1)基本粒子:如電子、質(zhì)子、α粒子、離子等,除特殊說明外一般忽略粒子的重力(但并不忽略質(zhì)量)。 (2)帶電微粒:如液滴、油滴、塵埃、小球等,除特殊說明外,一般不忽略重力。 2.物理過程分析方法 (1)根據(jù)帶電粒子受的力(包含電場(chǎng)力),用牛頓定律求出加速度,結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式確定帶電粒子的速度、位移等。 (2)由動(dòng)能定理qU=mv2-mv求解。 [典 例 精 析] 【例1】 如圖1所示,電子由靜止開始從A板向B板運(yùn)動(dòng),當(dāng)?shù)竭_(dá)B極板時(shí)速度為v,保持兩板間電壓不變,則( )
3、 圖1 A.當(dāng)增大兩板間距離時(shí),v增大 B.當(dāng)減小兩板間距離時(shí),v增大 C.當(dāng)改變兩板間距離時(shí),v不變 D.當(dāng)增大兩板間距離時(shí),電子在兩板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間減小 解析 電子由靜止開始從A板向B板運(yùn)動(dòng)時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理,qU=mv2,得v=,所以當(dāng)改變兩板間距離時(shí),v不變,故A、B錯(cuò)誤,C正確;由于兩極板之間的電壓不變,所以極板之間的場(chǎng)強(qiáng)為E=,電子的加速度為a==,電子在電場(chǎng)中一直做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由d=at2=t2,所以電子加速的時(shí)間為t=d,由此可見,當(dāng)增大兩板間距離時(shí),電子在兩板間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間增大,故D錯(cuò)誤。 答案 C [即 學(xué) 即 練] 1.如圖2所示,電荷量和質(zhì)量都相同的帶
4、正電粒子以不同的初速度通過A、B兩板間的加速電場(chǎng)后飛出,不計(jì)重力的作用,則( ) 圖2 A.它們通過加速電場(chǎng)所需的時(shí)間相等 B.它們通過加速電場(chǎng)過程中動(dòng)能的增量相等 C.它們通過加速電場(chǎng)過程中速度的增量相等 D.它們通過加速電場(chǎng)過程中電勢(shì)能的增加量相等 解析 由于電荷量和質(zhì)量相等,因此產(chǎn)生的加速度相等,初速度越大的帶電粒子經(jīng)過電場(chǎng)所用時(shí)間越短,A錯(cuò)誤;加速時(shí)間越短,則速度的變化量越小,C錯(cuò)誤;由于電場(chǎng)力做功W=qU與初速度及時(shí)間無關(guān),因此電場(chǎng)力對(duì)各帶電粒子做功相等,則它們通過加速電場(chǎng)的過程中電勢(shì)能的減少量相等,動(dòng)能增加量也相等,B正確,D錯(cuò)誤。 答案 B [基 礎(chǔ) 梳
5、 理] 1.運(yùn)動(dòng)狀態(tài)分析:帶電粒子(不計(jì)重力)以初速度v0垂直于電場(chǎng)線方向進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí),受到恒定的與初速度方向垂直的靜電力作用而做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)。 2.偏轉(zhuǎn)問題的分析處理方法:類似于平拋運(yùn)動(dòng)的分析處理方法,即應(yīng)用運(yùn)動(dòng)的合成與分解的知識(shí)分析處理。 3.運(yùn)動(dòng)的規(guī)律: 4.兩個(gè)特殊結(jié)論 (1)粒子射出電場(chǎng)時(shí)速度方向的反向延長(zhǎng)線過水平位移的中點(diǎn),即粒子就像是從極板間處射出的一樣(如圖3所示)。 圖3 證明:作粒子速度的反向延長(zhǎng)線,設(shè)交于O點(diǎn),利用上述①、②兩式,由幾何關(guān)系可得出x===③ (2)無論粒子的m、q如何,只要經(jīng)過同一電場(chǎng)加速,再垂直進(jìn)入同一偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),它們飛出的偏移量和
6、偏轉(zhuǎn)角θ都是相同的,所以同性粒子運(yùn)動(dòng)軌跡完全重合。 證明:若加速電場(chǎng)的電壓為U0,有qU0=mv④ 由①和④得偏移量為y=,由②和④得偏轉(zhuǎn)角的正切值為tan θ=。y和tan θ與m和q均無關(guān)。 [典 例 精 析] 【例2】 如圖4所示,a、b兩個(gè)帶正電的粒子,以相同的初速度先后垂直于電場(chǎng)線從同一點(diǎn)進(jìn)入平行板間的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,a粒子打在B板的a′點(diǎn),b粒子打在B板的b′點(diǎn),若不計(jì)重力,則( ) 圖4 A.a(chǎn)的電荷量一定大于b的電荷量 B.a(chǎn)的質(zhì)量一定小于b的質(zhì)量 C.a(chǎn)的比荷一定大于b的比荷 D.a(chǎn)的動(dòng)能增量一定小于b的動(dòng)能增量 解析 粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),由h=(
7、)2得:x=v0。由v 0
8、 1.構(gòu)造 示波管是示波器的核心部件,外部是一個(gè)抽成真空的玻璃殼,內(nèi)部主要由電子槍(發(fā)射電子的燈絲、加速電極組成)、偏轉(zhuǎn)電極(是由一對(duì)X偏轉(zhuǎn)電極板和一對(duì)Y偏轉(zhuǎn)電極板組成)和熒光屏組成,如圖6所示。 圖6 2.工作原理 (1)偏轉(zhuǎn)電極不加電壓時(shí) 從電子槍射出的電子將沿直線運(yùn)動(dòng),射到熒光屏的中心點(diǎn)形成一個(gè)亮斑。 (2)在偏轉(zhuǎn)電極XX′(或YY′)加電壓時(shí) 所加電壓穩(wěn)定,則電子被加速,偏轉(zhuǎn)后射出XX′(或YY′)所在直線上的某一點(diǎn),形成一個(gè)亮斑(不在中心)。 特別提醒 如果僅在YY′之間加不變的電壓,使Y板電勢(shì)比Y′高,電子束將受到指向Y板方向上的靜電力,在熒光屏的正Y軸上將出
9、現(xiàn)一個(gè)亮斑,如圖甲所示。僅在XX′之間加不變的電壓,使X板的電勢(shì)比X′高,在熒光屏的正X軸上將出現(xiàn)一個(gè)亮斑,如圖乙所示。 [典 例 精 析] 【例3】 如圖7是示波管的原理圖。它由電子槍、偏轉(zhuǎn)電極(XX′和YY′)、熒光屏組成,管內(nèi)抽成真空。給電子槍通電 后,如果在偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′上都沒有加電壓,電子束將打在熒光屏的中心O點(diǎn)。 圖7 (1)帶電粒子在________區(qū)域是加速的,在________區(qū)域是偏轉(zhuǎn)的。 (2)若UYY′>0,UXX′=0,則粒子向________板偏移,若UYY′=0,UXX′>0,則粒子向________板偏移。 答案 (1)Ⅰ?、颉?2
10、) Y X [即 學(xué) 即 練] 3.示波管是一種多功能電學(xué)儀器,它的工作原理可以等效成下列情況:如圖8所示,真空室中電極K發(fā)出電子(初速度不計(jì)),經(jīng)過電壓為U1的加速電場(chǎng)后,由小孔S沿水平金屬板A、B間的中心線射入板中.金屬板長(zhǎng)為L(zhǎng),相距為d,當(dāng)A、B間電壓為U2時(shí)電子偏離中心線飛出電場(chǎng)打到熒光屏上而顯示亮點(diǎn).已知電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,不計(jì)電子重力,下列情況中一定能使亮點(diǎn)偏離中心距離變大的是( ) 圖8 A.U1變大,U2變大 B.U1變小,U2變大 C.U1變大,U2變小 D.U1變小,U2變小 答案 B 1.如圖9所示,在勻強(qiáng)電場(chǎng)E中,一帶電粒子(
11、不計(jì)重力)-q的初速度v0恰與電場(chǎng)線方向相同,則帶電粒子-q將( ) 圖9 A.沿電場(chǎng)線方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng) B.沿電場(chǎng)線方向做變加速直線運(yùn)動(dòng) C.沿電場(chǎng)線方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng) D.偏離電場(chǎng)線方向做曲線運(yùn)動(dòng) 解析 在勻強(qiáng)電場(chǎng)E中,帶電粒子所受靜電力為恒力。帶電粒子受到與運(yùn)動(dòng)方向相反的恒定的靜電力作用,產(chǎn)生與運(yùn)動(dòng)方向相反的恒定的加速度,因此,帶電粒子-q將沿電場(chǎng)線做勻減速直線運(yùn)動(dòng)。 答案 C 2.如圖10所示,M和N是勻強(qiáng)電場(chǎng)中的兩個(gè)等勢(shì)面,相距為d,電勢(shì)差為U,一質(zhì)量為m的電子以初速度v0通過等勢(shì)面M射入兩等勢(shì)面之間,則該粒子穿過等勢(shì)面N的速度應(yīng)是( ) 圖10
12、 A. B.v0+ C. D. 解析 電場(chǎng)力對(duì)電子做正功,由eU=mv2-mv得v=,選項(xiàng)C正確。 答案 C 3.如圖11所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負(fù)電,下板帶正電,斷開電源,帶電小球以速度v0水平射入電場(chǎng),且沿下板邊緣飛出。若下板不動(dòng),將上板上移一小段距離,小球仍以相同的速度v0從原處飛入,則帶電小球( ) 圖11 A.將打在下板中央 B.不能沿原軌跡運(yùn)動(dòng)但能從兩極板間飛出 C.不發(fā)生偏轉(zhuǎn),沿直線運(yùn)動(dòng) D.若上板不動(dòng),將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央 解析 由題意可知電容器所帶電荷量不變,因E===,所以上板上移一小段距離,電容器產(chǎn)生的場(chǎng)
13、強(qiáng)不變,以相同速度入射的小球仍將沿原軌跡運(yùn)動(dòng)由下板邊緣飛出,選項(xiàng)A、B、C錯(cuò)誤;若上板不動(dòng),將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央,選項(xiàng)D正確。 答案 D 4.(2018·溫州選考模擬)如圖12所示,是噴墨打印機(jī)的簡(jiǎn)化模型。質(zhì)量為m的墨汁微粒經(jīng)帶電室?guī)县?fù)電后,以某一速度平行于極板飛入板間,已知板間勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度為E,微粒最終打在紙上。則以下說法正確的是( ) 圖12 A.墨汁微粒的電荷量不一定是電子電量的整數(shù)倍 B.當(dāng)墨汁微粒的電荷量q>時(shí),微粒向負(fù)極板偏 C.當(dāng)墨汁微粒的電荷量q<時(shí),微粒向正極板偏 D.當(dāng)墨汁微粒的電荷量q=時(shí),微粒沿直線穿過電場(chǎng) 解析 電荷
14、量不能連續(xù)變化,一定是元電荷的整數(shù)倍,A錯(cuò)誤;當(dāng)墨汁微粒的電荷量q>時(shí),則有qE>mg,合力向上,微粒向上偏轉(zhuǎn),即向正極板偏轉(zhuǎn),B錯(cuò)誤;同理知C錯(cuò)誤;當(dāng)q=,即qE=mg時(shí),合力為零,微粒做勻速直線運(yùn)動(dòng),D正確。 答案 D 1.一帶電粒子在電場(chǎng)中只受電場(chǎng)力作用時(shí),它不可能出現(xiàn)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)是( ) A.勻速直線運(yùn)動(dòng) B.勻加速直線運(yùn)動(dòng) C.勻變速曲線運(yùn)動(dòng) D.勻速圓周運(yùn)動(dòng) 解析 一帶電粒子在電場(chǎng)中只受電場(chǎng)力作用時(shí),合力不為0。粒子合力不為0,不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)初速度方向與電場(chǎng)力方向相同時(shí),若受到的電場(chǎng)力恒定,就可做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故選項(xiàng)B正確;當(dāng)初速度方
15、向與電場(chǎng)力方向不在一條直線上時(shí),若受到的電場(chǎng)力恒定,就可做勻變速曲線運(yùn)動(dòng),故選項(xiàng)C正確;當(dāng)電場(chǎng)力與速度方向始終垂直時(shí),就可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),故選項(xiàng)D正確。 答案 A 2.下列帶電粒子均從靜止開始在電場(chǎng)力作用下做加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)過相同的電勢(shì)差U后,哪個(gè)粒子獲得的速度最大( ) A.質(zhì)子H B.氘核H C.α粒子He D.鈉離子Na+ 解析 四種帶電粒子均從靜止開始在電場(chǎng)力作用下做加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)過相同的電勢(shì)差U,根據(jù)動(dòng)能定理得, qU=mv2-0得v= 由上式可知,比荷越大,速度越大。 顯然A選項(xiàng)中質(zhì)子的比荷最大,故A正確。 答案 A 3.如圖1所示,M、N是真空中的兩塊相
16、距為d的平行金屬板。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子,以初速度v0由小孔進(jìn)入電場(chǎng),當(dāng)M、N間電壓為U時(shí),粒子恰好能到達(dá)N板。如果要使這個(gè)帶電粒子到達(dá)距N板后返回,下列措施中能滿足要求的是(不計(jì)帶電粒子的重力)( ) 圖1 A.使初速度減為原來的 B.使M、N間電壓提高到原來的2倍 C.使M、N間電壓提高到原來的3倍 D.使初速度和M、N間電壓都減為原來的 解析 由題意知,帶電粒子在電場(chǎng)中做勻減速直線運(yùn)動(dòng),在粒子恰好能到達(dá)N板時(shí),由動(dòng)能定理可得:-qU=-mv,要使粒子到達(dá)距N板d/3后返回,設(shè)此時(shí)兩極板間電壓為U1,粒子的初速度為v1,則由動(dòng)能定理可得:-q=-mv,聯(lián)立兩方程
17、得:=,故選項(xiàng)D正確。 答案 D 4.如圖2所示,平行金屬板A、B水平正對(duì)放置,分別帶等量異號(hào)電荷。一帶電微粒水平射入板間,在重力和電場(chǎng)力共同作用下運(yùn)動(dòng),軌跡如圖中虛線所示,那么( ) 圖2 A.若微粒帶正電荷,則A板一定帶正電荷 B.微粒從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)電勢(shì)能一定增加 C.微粒從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)動(dòng)能一定增加 D.微粒從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)機(jī)械能一定增加 解析 由于兩極板的正負(fù)不知,粒子的電性不確定,則粒子所受電場(chǎng)力方向不確定,所受電場(chǎng)力做功正負(fù)不確定,但根據(jù)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡,粒子所受合力一定向下,則合力一定做正功,所以電勢(shì)能變化情況、機(jī)械能變化情況不確定,但粒子動(dòng)能一定增加,所以只
18、有C正確。 答案 C 5.真空中的某裝置如圖3所示,其中平行金屬板A、B之間有加速電場(chǎng),C、D之間有偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),M為熒光屏。今有質(zhì)子、氘核和α粒子均由A板從靜止開始被加速電場(chǎng)加速后垂直于電場(chǎng)方向進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),最后打在熒光屏上。已知質(zhì)子、氘核和α粒子的質(zhì)量之比為1∶2∶4,電荷量之比為1∶1∶2,則下列判斷中正確的是( ) 圖3 A.三種粒子從B板運(yùn)動(dòng)到熒光屏經(jīng)歷的時(shí)間相同 B.三種粒子打到熒光屏上的位置相同 C.偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)力對(duì)三種粒子做功之比為1∶2∶2 D.偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)力對(duì)三種粒子做功之比為1∶2∶4 解析 粒子加速過程qU1=mv2,從B至M用時(shí)t=,得t∝,所以
19、t1∶t2∶t3=1∶∶,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;偏轉(zhuǎn)位移y=()2=,所以三種粒子打到熒光屏上的位置相同,選項(xiàng)B正確;因W=qEy,得W1∶W2∶W3=q1∶q2∶q3=1∶1∶2,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。 答案 B 6.一個(gè)初動(dòng)能為Ek的帶電粒子以速度v垂直電場(chǎng)線方向飛入兩塊平行金屬板間,飛出時(shí)動(dòng)能為3Ek。如果這個(gè)帶電粒子的初速度增加到原來的2倍,不計(jì)重力,那么該粒子飛出時(shí)動(dòng)能為( ) A.4Ek B.4.5Ek C.6Ek D.9.5Ek 解析 帶電粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),平行于極板方向的速度增加到原來的2倍,帶電粒子通過電場(chǎng)的時(shí)間變?yōu)樵瓉淼?,沿電?chǎng)方向的位移變?yōu)樵瓉淼?,電?chǎng)力做功變?yōu)樵瓉淼摹?
20、 由動(dòng)能定理得ΔEk′=qE·y′=y(tǒng)qE 原速飛過時(shí)由動(dòng)能定理有ΔEk=3Ek-Ek=qEy 而ΔEk′=Ek末′-4Ek 解得Ek末′=4.5 Ek。 答案 B 7.兩平行金屬板相距為d,電勢(shì)差為U,一電子質(zhì)量為m,電荷量為e,從O點(diǎn)沿垂直于極板的方向射出,最遠(yuǎn)到達(dá)A點(diǎn),然后返回,如圖4所示,OA=h,此電子具有的初動(dòng)能是( ) 圖4 A. B.edUh C. D. 解析 電子從O點(diǎn)到A點(diǎn),因受電場(chǎng)力作用,速度逐漸減小。根據(jù)題意和圖示判斷,電子僅受電場(chǎng)力,不計(jì)重力。這樣,我們可以用能量守恒定律來研究問題。即mv=eUOA。因E=,UOA=Eh=,故mv=。所
21、以D正確。 答案 D 8.如圖5,場(chǎng)強(qiáng)大小為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長(zhǎng)為s,豎直邊ad長(zhǎng)為h。質(zhì)量均為m、帶電荷量分別為+q和-q的兩粒子,由a、c兩點(diǎn)先后沿ab和cd方向以速率v0進(jìn)入矩形區(qū)(兩粒子不同時(shí)出現(xiàn)在電場(chǎng)中)。不計(jì)重力。若兩粒子軌跡恰好相切,則v0等于( ) 圖5 A. B. C. D. 解析 因?yàn)閮闪W榆壽E恰好相切,切點(diǎn)為矩形區(qū)域中心,則對(duì)其中一個(gè)粒子,水平方向=v0t,豎直方向=at2且滿足a=,三式聯(lián)立解得v0=,故B正確。 答案 B 9.如圖6所示,質(zhì)量相等的兩個(gè)帶電液滴1和2從水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)中O
22、點(diǎn)自由釋放后,分別抵達(dá)B、C兩點(diǎn),若AB=BC,則它們帶電荷量之比q1∶q2等于( ) 圖6 A.1∶2 B.2∶1 C.1∶ D.∶1 解析 豎直方向有h=gt2,水平方向有l(wèi)=t2,聯(lián)立可得q=,所以有=,B正確。 答案 B 10.如圖7所示,兩極板與電源相連接,電子從負(fù)極板邊緣垂直電場(chǎng)方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),且恰好從正極板邊緣飛出,現(xiàn)在使電子入射速度變?yōu)樵瓉淼膬杀?,而電子仍從原位置射入,且仍從正極板邊緣飛出,則兩極板的間距應(yīng)變?yōu)樵瓉淼? ) 圖7 A.2倍 B.4倍 C. D. 解析 電子在兩極板間做類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向l=v0t,t=,豎直方向d=
23、at2=,故d2=,即d∝,故C正確。 答案 C 11.兩個(gè)半徑均為R的圓形平板電極,平行正對(duì)放置,相距為d,極板間的電勢(shì)差為U,板間電場(chǎng)可以認(rèn)為是勻強(qiáng)電場(chǎng)。一個(gè)α粒子從正極板邊緣以某一初速度垂直于電場(chǎng)方向射入兩極板之間,到達(dá)負(fù)極板時(shí)恰好落在極板中心。已知質(zhì)子電荷量為e,質(zhì)子和中子的質(zhì)量均視為m,忽略重力和空氣阻力的影響,求: (1)極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度E; (2)α粒子在極板間運(yùn)動(dòng)的加速度a; (3)α粒子的初速度v0。 解析 (1)極板間場(chǎng)強(qiáng)E=。 (2)α粒子電荷量為2e,質(zhì)量為4m,所受靜電力F=2eE=,α粒子在極板間運(yùn)動(dòng)的加速度a==。 (3)由d=at2,得t==2d,v0== 。 答案 (1) (2) (3) 12.如圖8所示,兩金屬板間有豎直向下的電場(chǎng),電子以初速度v0垂直于電場(chǎng)方向進(jìn)入電場(chǎng),經(jīng)過一定時(shí)間離開電場(chǎng),已知極板長(zhǎng)度為L(zhǎng),板間場(chǎng)強(qiáng)為E,電子質(zhì)量為m,電量為e。求: 圖8 (1)電子離開電場(chǎng)時(shí)速度大??; (2)電子離開電場(chǎng)時(shí)電場(chǎng)力做的功。 解析 (1)電子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t= 離開電場(chǎng)時(shí)水平速度vx=v0 豎直速度vy=at= 所以電子離開電場(chǎng)時(shí)速度大小為 v== (2)根據(jù)動(dòng)能定理,電場(chǎng)力做功為 W=mv2-mv= 答案 見解析
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