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文档简介
1、能力训练7甫已运1主交娈电启(时间60分钟,赋分100训练捋雯带电粒子在交变电场中的运动分析,涉及电场知识、力学知识等内容,随着科技的发展及高考试题应用性、 实践性的增强和提高,本训练点知识在整个电磁学中的位置愈加显得重要.通过训练,逐步掌握此类问题的分析方法第11题为创新题,使我们了解本训练点知识在实践中的应用一、选择题(每小题 5分,共25 ;?)1. 在两金属板(平行)分别加上如图 2 7 1中的电压,使原来静止在金属板中央的电 子有可能做振动的电压图象应是(设两板距离足够大';CD图 2 7 12. 有一个电子原来静止于平行板电容器的中间,设两板的距离足够大,今在t=0开始在两
2、板间加一个交变电压, 使得该 电子在开始一段时间内的运动的 v t图线如图27 2(甲) 所示,则该交变电压可能是图 2 7 2(乙厂車61率12 3 4 5 6 7:图 2 7 2(甲)图 2 7 2 (乙)3. 一个匀强电场的电场强度随时间变化的图象如图2 7 3所示,在这个匀强电场中有一个带电粒子,在t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力的作用,贝U电场力的作用和帯电垃子的运动情况是o20J L f (k/m JJr11Ju习3 45J40)图 2 7 3AV亍舟;八:汀匡环B. 03 s内,电场力的冲量等于0,电场力的功亦等于0C. 3 sD. 2 s4 s内电场力的冲量不等于0,
3、而电场力的功等于 04. 一束电子射线以很大恒定速度V。射入平行板电容器两极板间,入射位置与两极板等距离,V0的方向与极板平面平行.今以交变电压 U=Umsin 3 t加在这个平行板电容器上,则 射入的电子将在两极板间的某一区域内出现.图2 7 4中的各图以阴影区表示这一区域,其t ?定不对找是图 2 7 45. 图27 5中A、B是一对中间开有小孔的平行金属板,两小孔的连线与金属板面相 垂直,两极板的距离为I,两极板间加上低频交变电流 .A板电势为零,B板电势U=U0cos3 t, 现有一电子在t=0时穿过A板上的小孔射入电场, 设初速度和重力的影响均可忽略不计,则电子右两扱梶更可能图 2
4、7 5A. 以AB间杓其-点肖平蟹位營来£接刼B. 时而向B板运动,时而向 A板运动,但最后穿出 B呃C. 如果3小于某个值3 o, l小于某个值I o,电子一直向B板运动,最后穿出 BD. 一直向B板运动,最后穿出 B板,而不论3、I力芒丁嗔二、填空题(每小题 6分,共126. 如图276 (甲)所示,在两块相距d=50 cm的平行金属板 A、B间接上U=100 V-17m=10- kg,电量t =0.04 s 时,微B板运动,不计微粒重力,在8一11123t x io'51000-100g的矩形交变电压,(乙)在t=0时刻,A板电压刚好为正,此时正好有质量 q=10-16
5、 C的带正电微粒从 A板由静止开始向 粒离A板的水平距离是 s.图 2 7 6质量m2倍,7. 如图2 77所示,水平放置的平行金属板下板小孔处有一静止的带电微粒, 电量-q,两板间距6 mm所加变化电场如图所示,若微粒所受电场力大小是其重力的 要使它能到达上极板,则交变电场周期T至少为三、计算题(共63)8. (15分)N个长度逐个增大的金属圆筒和一个靶,沿轴线排成一串,如图所示(图中只画出了 6个圆筒做为示意).各筒和靶相间的接到频率为f,最大电压为 U的,缝隙的宽度很小,离子穿过缝隙的时间可以不计已知V1,且此时第一、二两个圆筒间的电势差0 1- 0 2=- 0 ,为各个圆筒的长度应满足
6、什么条件?并求出在这种情况下打正弦交流电源的两端.整个装置放在真空容器中,圆筒的两底面中心开有小孔,有一质量为 m带电量为q的正离子沿轴线射入圆筒,并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力 的作用而加速(圆筒内都没有电场) 离子进入第一个圆筒左端的速度为 使打到靶上的离子获得最大能量, 到靶上的离子动能.©匚(r)crHrrn o i靶图 2 7 89. (15分)如图279 (甲)为平行板电容器,板长1=0.1 m,板距d=0.02 m.板间电压如图(乙)示,电子以V=1X 107 m/s的速度,从两板中央与两板平行的方向射入两板间的匀强电场,为使电子从板边缘平行于板的方向射出,
7、电子应从什么时刻打入板间?并求此交变电压的频率.(电子质量m=9.1 x 10-31 kg,电量e=1.6 x 10-19 C)1討111(甲)(乙)图 2 7 910.(15分)如图2 710甲所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央均有小孔 一电子以初动能 Eko=120 eV,从A板上的小孔 0不断地垂直于板射入A、B之间,在B板的右侧,偏转板电压为U2=20 V,高于B板,则在M N组成一匀强电场,板长 L=2X 10-2 m板间距离d=4X 10-3 m; 现在A、B间加一个如图乙所示的变化电压 U,在t=2 s时间内, U随时间变化的第一周期内.偏转板加A板电势(甲)图 2
8、710(1)在哪段时间内,电子可从 B板上小孔O出丄;?A B两板距离很近,可以认为(2)在哪段时间内,电子能从偏转电场右侧飞出?(由于 电子穿过A、B幷11.(18分)示波器是一种多功能电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形.它的工作原理等效成下列情况:(如图2 711所示)真空室中电极 K发出电子(初速不计), 经过电压为U的加速电场后,由小孔 S沿水平金属板,A、B间的中心线射入板中.板长L, 相距为d,在两板间加上如图乙所示的正弦交变电压,前半个周期内B板的电势高于 A板的电势,电场全部集中在两板之间,且分布均匀.在每个电子通过极板的极短时间内,电场视作恒定的.在两极板右侧且与
9、极板右端相距D处有一个与两板中心线垂直的荧光屏,中心线正好与屏上坐标原点相交.当第一个电子到达坐标原点O时,使屏以速度 v沿-X方向运动,每经过一定的时间后,在一个极短时间内它又跳回到初始位置,然后重新做同样的匀速运 动.(已知电子的质量为 m带电量为e,不计电子重力)寸、:图 2 711(1) 电子进入ABX;(2) 要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙中电压的最大值U0常漲丘条件?(3) 要使荧光屏上始终显示一个完整的波形,荧光屏必须每隔多长时间回到初始位置?计算这个波形的最大峰值和长度在如图2 7 11丙所示的x-y坐标系中画出这个波形.参考答案一、1.BC 2.AB 3.BCD4. A
10、CD不同时刻入射的电子在不同瞬时电压下,沿不同抛物线做类平抛运动,其轨迹eU 2符合方程y=2 x (U为变化电压),x轴正向为初速Vo方向,y轴的正方向垂直于初速2mv0 dvo向上或向下电压低时从板间射出,电压高时打在板上,电子在板间出现的区域边界应为 开口沿纵坐标方向的抛物线.5. AC-2二、X 10 s三、8.由于金属筒对电场的屏蔽作用,使离子进入筒后做匀速直线运动,只有当离子到T 1达两筒的缝隙处才能被加速.这样离子在筒内运动时间为t=( T、f分别为交变电2 2f压周期、频率),设离子到第1个筒左端速度为V1,到第n个筒左端速度vn,第n个筒长 为 Ln,贝U Ln=Vn t1
11、2 1 2从速度V1加速vn经过了( n-1 )次加速,由功能关系有:mv = mv+(n-1) qU2 2联立得 Ln= 1v12 2qU(n T)2f、1m1 2 1 2氐= mvn = mv+(n-1) qU2 2一 1 2 1 2令n=N,则得打到靶上离子的最大动能_ mN = _ mv+(21) qU2 29.电子水平方向匀速直线运动,竖直方向做变加速运动要使电子从板边平行于板方向飞出,则要求电子在离开板时竖直方向分速度为0,并且电子在竖直方向应做单向直线运动向极板靠近此时电子水平方向(x方向)、竖直方向(y)方向的速度图线分别如图所示J叭T2m d/N7R/r0T T 3T r34
12、T电子须从t=nT (n=0,1 , 2,)时刻射入板间,且穿越电场时间t=kT(k=1,2),而2电子水平位移I =vtfg:竖直位移ld=l -eU (T)2 2k22 md 22三式联立得,T=eU°ImV =2.5 X 10° s, k=4,故 f =1/T=4 X 10 Hz,且 k=4.10. (1) 02 s电子能从0'射出,动能必须足够大,由功能关系得Ue<氐卷U<120 V所以当t < 0.6或t > 1.4时,粒子可由B板小孔0'射出.(2)电子进入偏转极板时的水平速度为v,通过偏转电极时,侧向偏移是y,U2eL2能从偏转电场右侧飞出的条件是d /曰 12y< 得一mv >2 2eU2l22d2.在板A B间沿水1代入数字的一mV> 250 eV,即AB间必须有130 V的加2速电压,所以当2.65 s< t < 3.35 s时,电子能从偏转电场 右侧飞出,如图所示.11. (1 'euJmvj“竺2 m(2)因为每个电子在板 A、B间运动时,电场均匀、恒定, 故电子在板A、B间做类平抛运动,在两板之外做匀速直线运动打在屏上 平方向运动时,有L=V1t,竖直方向,有yz =1 at2,且2eU a=md联立解得 y'=eUL22 .2md
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