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高二物理電勢能和電勢差-在線瀏覽

2025-01-15 17:24本頁面
  

【正文】 場力與運動方向在同一直線上 , 若電場力的方向與帶電粒子的運動方向相同 , 粒子做加速運動;若電場力的方向與帶電粒子的運動方向相反 , 粒子做減速運動 . ? (2)處理這類問題的方法: ? ① 可由牛頓第二定律與運動學公式求解 . ② 由動能定理分析:粒子動能的變化等于電場力做的功,即 qU =12 m v t2 - 12 m v 02 . ? 2. 帶電粒子在勻強電場中的偏轉 ? 帶電粒子以速度 v0垂直于電場線的方向射入勻強電場 , 受到恒定的與初速度方向垂直的電場力的作用 , 而做勻變速曲線運動 , 也稱為類平拋運動 , 應用運動的合成與分解的方法分析這種運動 . ( 1) 分析方法: ( 如右圖 ) ????? vx= v0 x = v0tvy= at y =12at2 其中 t=lv0, a =Fm=qEm=qUmd 則粒子離開電場時的側位移為: y =ql2U2 m v02d 粒子離開電場時的偏轉角 t an θ =vyv0=qlUm v02d (2) 對粒子偏轉角的討論 粒子射出電場時速度的反向延長線與電場中線相交于 O點, O 點與電場邊緣的距離為 l′ ,則: tan θ =y(tǒng)l′ 則 l′ =y(tǒng)tan θ=ql2U2 m v02dqlUm v02d=l2 由此可以看出,粒子從偏轉電場中射出時,就好像從極板間的l2處沿直線射出的. (3) 一個特例 不同的帶電粒子由靜止經(jīng)過同一加速電壓 U1加速后進入電壓為 U2的偏轉電場: 加速時: qU1=12m v02① 側位移: y =ql2U22 m v02d② 偏轉角: tan θ =qlU2m v02d③ 由 ①②③ 式得: y =l2U24 U1d, tan θ =lU22 U1d 由此可以看出,粒子的側位移、偏轉角與粒子的 q 、 m 無關,僅取決于加速電場和偏轉電場. ? 如圖所示,一束電子從靜止開始經(jīng)加速電壓 U1加速后,以水平速度射入水平放置的兩平行金屬板中間,金屬板長為 l,兩板距離為 d,豎直放置的熒光屏距金
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