分析 (1)根據(jù)題意得出能穿過(guò)閥門(mén)B的最短時(shí)間和最長(zhǎng)時(shí)間,再根據(jù)v=$\frac{x}{t}$求出最大速度和最小速度.
(2)據(jù)題,A、B間不加電壓,粒子在AB間做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng).粒子進(jìn)入平行極板后做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),將其運(yùn)動(dòng)進(jìn)行正交分解,由水平方向的勻速運(yùn)動(dòng)規(guī)律求出粒子通過(guò)電場(chǎng)的時(shí)間,由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式彁求出粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)距離和偏轉(zhuǎn)角度.粒子離開(kāi)電場(chǎng)后做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),由數(shù)學(xué)知識(shí)求解此粒子打在y軸上的坐標(biāo)位置y.
解答 解:(1)能穿過(guò)閥門(mén)B的最短時(shí)間為$\frac{t}{2}$,對(duì)應(yīng)最大速度vmax=$\frac{l}{\frac{t}{2}}=\frac{2l}{t}$;①
能穿過(guò)閥門(mén)B的最長(zhǎng)時(shí)間為$\frac{3}{2}$t,對(duì)應(yīng)最小速度 vmin=$\frac{l}{\frac{3t}{2}}=\frac{2l}{3t}$. ②
(2)速度最大的粒子t=0時(shí)刻到達(dá)B孔,$\frac{1}{2}$t時(shí)刻進(jìn)入偏轉(zhuǎn)板,在板間運(yùn)動(dòng)時(shí)間$\frac{1}{2}$t,
此段時(shí)間內(nèi)垂直板方向的加速度 a1=$\frac{2q{U}_{0}}{2dm}$③
側(cè)移y1=$\frac{1}{2}$a1($\frac{1}{2}$t)2 ④
由③④得y1=$\frac{1}{20}$d
設(shè)打在熒光屏上的坐標(biāo)Y1
$\frac{{Y}_{1}}{{y}_{1}}=\frac{\frac{1}{2}l+l}{\frac{1}{2}l}$、
得:Y1=$\frac{3}{20}$d
速度最小的粒子$\frac{1}{2}$t時(shí)刻到B孔,2t時(shí)刻到偏轉(zhuǎn)板,在偏轉(zhuǎn)板中運(yùn)動(dòng)時(shí)間$\frac{3}{2}$t垂直板方向以a1加速度加速運(yùn)動(dòng)t時(shí)間,再以a2大小的加速度減速運(yùn)動(dòng)$\frac{1}{2}$t時(shí)間.
a2=$\frac{q{U}_{0}}{2dm}$⑥
側(cè)移 y2=$\frac{1}{2}$a1t2+(a1t)×$\frac{t}{2}$-$\frac{1}{2}$a2($\frac{t}{2}$)2 、
得:y2=$\frac{3}{8}$d
飛出電場(chǎng)后的側(cè)移 y2′=(a1t-a2×$\frac{t}{2}$)×$\frac{3}{2}$t 、
得:y2′=$\frac{9}{20}$d
打在熒光屏上的坐標(biāo)Y2=y2+y2′⑨
得:Y2=$\frac{33}{40}$d
答:(1)能穿過(guò)閥門(mén)B的粒子的最大速度為$\frac{2l}{t}$,最小速度為$\frac{2l}{3t}$.
(2)上述兩類(lèi)粒子打到接收屏上的y坐標(biāo)分別是$\frac{3}{20}$d和$\frac{33}{40}$d.
點(diǎn)評(píng) 本題帶電粒子先偏轉(zhuǎn)后勻速的類(lèi)型,關(guān)鍵要分析粒子的運(yùn)動(dòng)情況,對(duì)類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)會(huì)進(jìn)行分解,結(jié)合幾何知識(shí)進(jìn)行求解,難度較大,屬于難題.
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B. | 光在真空中傳播的速度在任何參考系中都是相同的 | |
C. | 牛頓環(huán)是由光的衍射產(chǎn)生的 | |
D. | 光的偏振現(xiàn)象證實(shí)光是橫波 |
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