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有一平行板电容器,内部为真空,两个极板的间距为d,极板长为L,极板间有一匀强电场...

有一平行板电容器,内部为真空,两个极板的间距为d,极板长为L,极板间有一匀强电场,U为两极板间的电压,电子从极板左端的正中央以初速v射入,其方向平行于极板,并打在极板边缘的D点,如图(甲)所示.电子的电荷量用e表示,质量用m表示,重力不计.回答下面问题(用字母表示结果).
(1)求电子打到D点的动能;
(2)电子的初速v必须大于何值,电子才能飞出极板;
(3)若极板间没有电场,只有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电子从极板左端的正中央以平行于极板的初速v射入,如图(乙)所示,则电子的初速v为何值,电子才能飞出极板?
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(1)电子从进入电场到运动到D的过程中,电场力做功,根据动能定理求解电子打到D点的动能; (2)电子进入电场做类平抛运动,运用运动的分解法研究电子刚好打到极板边缘时的速度v,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出v,初速v必须大于v,电子才能飞出极板. (3)电子垂直进入磁场中,由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,当电子的速度较小,刚好从电容器左边边缘飞出磁场时半径等于;当电子的速度较大,刚好从右边边缘飞出磁场时,由几何知识求出半径,再根据牛顿第二定律求出初速度,即可得到初速度的范围. 【解析】 (1)设电子打到D点时的动能为Ek,由动能定理可得:   …① 由①式解得:Ek=…② (2)设电子刚好打到极板边缘时的速度为v,电子在平行板电容器间做类平抛运动,设其在竖直方向的加速度为a,在电场中的飞行时间为t,则由电场力及牛顿第二定律、平抛运动的规律可得:   …③ d=at2 …④  v=…⑤ 由③④⑤式联立解得: 所以电子要逸出电容器,必有: (3)在只有磁场情况下电子要逸出电容器,有两种情况. ①电子从左边边缘飞出磁场,做半圆周运动,其半径:R1=d…⑥ 由洛仑兹力和向心力公式可得:ev1B=m…⑦ 由⑦式解得:v1=…⑧ 因此电子避开极板的条件是:v1<…⑨ ②电子从右边出,做半圆周运动其半径:…⑩ 由⑩式解得:R2= 由洛仑兹力和向心力公式可得:ev2B=m…(11) 由(11)式解得:v2=…(12) 电子避开极板的条件是:v2>…(13) 答:(1)电子打到D点的动能是; (2)电子要飞出电容器,必有. (3)电子的初速v<或v2>时,电子才能飞出极板.
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考点分析:
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③若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0Ω,那么测量金属丝电阻Rx的最佳电路应是图中的______电路(选填字母代号).此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻Rx=______( 用题中字母代号表示).
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①某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验,图中(甲)为实验装置简图.他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为下列说法中正确的是______(选填字母代号).
A.实验时要平衡摩擦力                B.实验时不需要平衡摩擦力
C.钩码的重力要远小于小车的总重力    D.实验进行时应先释放小车再接通电源
②如图(乙)所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm,L2=12.38cm,L3=27.87cm,L4=49.62cm.则打C点时小车的速度为______m/s,小车的加速度是______m/s2.(计算结果均保留三位有效数字)
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B.甲、乙两球距离保持不变
C.甲、乙两球速度之差越来越大
D.甲、乙两球速度之差保持不变
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如图所示,在水平面上有一固定的u形光滑金属框架,框架上放置一金属杆ab.在垂直纸面方向有一匀强磁场,下列情况中可能的是( )
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A.若磁场方向垂直纸面向外,并且磁感应强度增大时,杆ab将向右移动
B.若磁场方向垂直纸面向外,并且磁感应强度减小时,杆ab将向右移动
C.若磁场方向垂直纸面向里,并且磁感应强度减小时,杆ab将向右移动
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A.F1>G
B.F1=G
C.F2>2G
D.F2=2G
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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