题目
题型:不详难度:来源:
L2 |
4x |
A.从PN间不同位置处离开区域II |
B.从PQ间不同位置处离开区域II |
C.在电场区域II中运动时间相同 |
D.离开MNPQ的最小动能为eEL |
答案
L2 |
4X |
eEX=
1 |
2 |
|
电子进入电场II时,在电场力作用下做类平抛运动,初速度为v1=
|
水平方向:S=v1t=v1=
|
竖直方向:y=
1 |
2 |
eE |
m |
解得:S=L,t=
|
所以可知,电子从P点离开II区域电场,且电子在II区域电场中运动时间跟出发位置的纵坐标 X有关的变量,故ABC均错误;
由上面分析知,所有从边界AB上出发的电子都从P点射出,所以从全过程使用动能定理有,电子射出电场II的动能
Ek=eE(x+y)
又y=
L2 |
4X |
动能Ek=eE(x+
L2 |
4x |
L |
2 |
所以D正确.
故选D.
核心考点
试题【如图,为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示怠图.在xOy平面的第一象限,存在以x轴y轴及双曲线y=L24x的一段_o≤x≤L,0≤y≤L为边界的勻强电场区】;主要考察你对静电现象等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)电场强度的大小与方向;
(2)小球运动的可能最大速率;
(3)小球运动的可能最长时间.
(1)求弹簧初始的弹性势能;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求小物块从A到P的电势能变化量;
(3)描述小物体最终的运动情况.
(1)若k=
5 |
4 |
(2)若电子在0~200t时间内未碰到极板B,求此运动过程中电子速度v随时间t变化的关系;
(3)若电子在第N个周期内的位移为零,求k的值.
(1)求小球运动到O点正下方B点处刚要断时线的拉力
(2)以后发现小球恰能通过B点正下方的C点,求B、C两点间的距离.(g取10m/s2)
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)若撤去磁场,求电子穿过电场时偏离人射方向的距离,以及电子通过场区后动能增加多少?(电子所带电荷量的大小与其质量之比e/m=1.76×1011C/kg,电子电荷量的大小e=1.60×10-19C)
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