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文檔簡介
復習:1?;疽?guī)律和定律:
1)勻變速運動規(guī)律—勻變速直線運動的所有公式;
2)牛頓運動定律——牛頓三大定律;
3)曲線運動的處理方法——運動的合成和分解;
4)動能定理;
5)能量守恒定律;2。處理問題的要點:注意區(qū)分不同的物理過程,弄清在不同物理過程中物體的受力情況及運動性質(zhì)。第八節(jié)帶電粒子在電場中的運動一、帶電粒子在電場中的加速+-
例題:在加上電壓U并處于真空中的金屬板間有一正電荷q,質(zhì)量為m,只在電場力作用下從靜止釋放,電荷將做什么運動?求電荷到達負極板時的速度?q?FAB1、運用運動學和動力學方法求解,設(shè)板間距為d,因電場力為恒力,所以有2、運用能量觀點求解注:該方法不僅適用于勻強電場也適用于非勻強電場。注:該方法只適用于勻強電場
例題1:實驗表明,熾熱的金屬絲可以發(fā)射電子。在熾熱金屬絲和金屬板間加以電壓U=2500V,從熾熱金屬絲發(fā)射出的電子在真空中被加速后,從金屬板的小孔穿出。電子射出后的速度有多大?設(shè)電子剛從金屬絲射出時的速度為零。-U+金屬絲金屬板VE電子的質(zhì)量為0.91×10-30kg,電子的電荷量e=1.6×10-19C解:金屬絲和金屬板間的電場雖然不是勻強電場,但仍可用
可得
代入數(shù)據(jù)得:v=3.0×107m/s
總結(jié):帶電粒子(微粒)在電場中的直線加速問題方法基本思路:先判斷是什么電場,分析物體受力情況及運動性質(zhì)。1.在勻強電場中(1)牛頓第二定律與運動規(guī)律綜合處理;(2)應(yīng)用能量(動能定理)的觀點分析問題;2.在非勻強電場中應(yīng)用能量(動能定理)分析問題.如圖一帶電粒子以垂直勻強電場的場強方向以初速度v0射入電場,若不計粒子的重力,帶電粒子將做什么運動?lv0d++++++-------qF思考二、帶電粒子在勻強電場中的偏轉(zhuǎn)-qy垂直電場方向:勻速直線運動沿電場方向:初速為零的勻加速直線運動mU2++++++------dLFv0XY垂直電場方向:沿電場方向:ay=F/m=qE/m=qU/md運動分析Vt2=V02+Vy2θ=?做類似平拋運動Vx=V0
X=V0t例題1:如圖所示一電子以初速度V0=3.0X107m/s沿垂直電場方向射入的電場,兩極板的長度為L=6.0cm,相距d=2cm,極板間電壓U=200V.求1)電子射出電場所用時間?v0-qmU++++++------dLF例題2:一電子水平射入如圖所示的電場中,射入時的速度V0=3.0X107m/s.兩極板的長度為L=6.0cm,相距d=2cm,極板間電壓U=200V.求2)電子射出電場時沿垂直板面方向偏移的距離y。-qymU++++++------dLF例題3:一電子水平射入如圖所示的電場中,射入時的速度V0=3.0X107m/s.兩極板的長度為L=6.0cm,相距d=2cm,極板間電壓U=200V.求3)電子離開電場時偏轉(zhuǎn)的角度φ。v0-qφymU2++++++------dLFvtv0vy例題4:一電子水平射入如圖所示的電場中,射入時的速度V0=3.0X107m/s.兩極板的長度為L=6.0cm,相距d=2cm,極板間電壓U=200V.4)如何求電子離開電場時的速度?yv0++++++θVyVtV0二。帶電粒子(微粒)在電場中的偏轉(zhuǎn)問題處理電偏轉(zhuǎn)問題的基本思路:1.運動的合成與分解;2.能量觀點(動能定理).對于勻強電場則常用1、帶電粒子:
(1)一般微觀粒子(如電子、質(zhì)子等),在電場中運動時重力遠小于電場力,所以一般不計重力。但質(zhì)量不可忽略。
(2)帶電體(如液滴、塵埃、小球等),一般重力不能忽略。一般情況下,帶電粒子指微觀粒子,但有時粒子的含義不明確,需根據(jù)題目所給條件加以分析。如重力與電場力大小相近時,重力不可忽略;若電場力遠大于重力,可忽略;也可根據(jù)物體的運動性質(zhì)來判斷。注意:課堂練習題2讓一價氫離子、一價氦離子和二價氦離子的混合物經(jīng)過同一加速電場由靜止開始加速,然后在同一偏轉(zhuǎn)電場里偏轉(zhuǎn),它們是否會分為三股?請說明理由。比較離子在偏轉(zhuǎn)電場的側(cè)移距離y如果y不相同比較離子是否以相同偏角φ射出如果y相同如果φ不相同會分為三股如果φ
相同不會分為三股會分為三股練習1。一動能為1000eV的電子,沿著與電場垂直的方向進入勻強偏轉(zhuǎn)電場,已知偏轉(zhuǎn)電極長6.0cm,相距離1cm,偏轉(zhuǎn)電壓4.0V,求電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的偏轉(zhuǎn)角度。解:由偏轉(zhuǎn)角度公式
及1eV=1.6×10-19J,
有==0.012,得:φ=0.69°練習2:一個初速度為零的電子,在場強為4.0×103V/m的勻強電場中被加速,求經(jīng)過2.0×10-8s后,電子的速度和動能。解:①電子在勻強電場中的加速度:a=F/m=eE/m速度:v=at=eEt/m=1.4×10-7m/s
②動能Ek=
=8.9×10-17J
練習3。兩塊平行的金屬板A、B之間的電壓是80V,一個電子以6.0×106m/s的速度從小孔C垂直A板進入電場,該電子能打在B板上嗎?如果能打在B板上,它到達B板時的速度有多大?如果電源電壓變?yōu)?20V,情況又會怎樣?解:①電子射入電場時具有的初動能:
Ek==1.6×10-17J,電子從A板到達B板需克服電場力做功:W=qU=1.3×10-17J
Ek>W,可見電子能打在B板,②到達B板時的速度為v=③如果電源電壓變?yōu)?20V,則電子從A板到達B板需克服電場力做功:
W’=qU=1.9×10-17J,這時Ek<W’,電子不能打在B板。三、帶電粒子先加速后偏轉(zhuǎn)在電子技術(shù)中的應(yīng)用——示波管。
構(gòu)造1、如圖所示,在真空室中有兩個水平金屬板,板間距為d,有一質(zhì)量為m的帶電液滴,電荷量為q,自上極板的上表面處由靜止開始自由下落,當它運動到兩極板間距離的中點時,給兩極板加電壓U,使電荷受到向上的力,當電壓等于多大時,才能使小液滴在剛好接近下極板時開始向上運動?課堂練習?mqd解析:方法一、液滴自由落體至兩板間中點時速度大小由V2=2gh得V=
加上電壓后所受合力F=qU/d-mg
液滴向上的加速度大小a=F/m=qU/md-g
再經(jīng)d/2的距離速度減為零,即
V2=2a*d/2=(qU/
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