物理
如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于版面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出.已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d. (1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时初速度v0和从电场射出时沿垂直版面方向的偏转距离△y;(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法.在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因.已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.

2019-06-26

如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于版面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出.已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d.
作业帮
(1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时初速度v0和从电场射出时沿垂直版面方向的偏转距离△y;
(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法.在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因.已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,g=10m/s2
(3)极板间既有电场也有重力场.电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势φ的定义式.类比电势的定义方法,在重力场中建立“重力势”的φG概念,并简要说明电势和“重力势”的共同特点.
优质解答
(1)电子在加速场中加速,根据动能定理,则有:eU0=
1
2
m
v
2
0

解得:v0=
2eU0
m

电子在偏转电场中加速,做类平抛运动,将其运动分解成速度方向匀速直线运动,与电场强度方向做初速度为零的匀加速直线运动,则有:
速度方向的位移为:L=v0t;
电场强度方向的位移为:△y=
1
2
at2

由牛顿第二定律有:a=
F
m
=
eE
m

且E=
U
d

综上所述,解得:△y=
UL2
4U0d

(2)已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,g=10m/s2
电子所受重力为:G=mg=9.1×10-30N
电子受到的电场力为:F=e
U
d
=8×10-16N
那么
G
F
=
9.1×10-30
8×10-16
≈10-14
由于F>>G,所以重力忽略不计,
(3)电场中某点电势φ定义为电荷在该点的电势能EP与其电荷量q的比值,
即:φ=
EP
q

由于重力做功与路径无关,可以类比静电场电势的定义,将重力场中物体在某点的重力势能EG与其质量m的比值,叫做“重力势”,即φG=
EG
m

电势φ与重力势φG都是反映场的能的性质的物理量,仅由场自身的因素决定.
答:(1)忽略电子所受重力,电子射入偏转电场时初速度
2eU0
m

从电场射出时沿垂直版面方向的偏转距离
UL2
4U0d

(2)根据
G
F
≈10-14,从而可以忽略了电子所受重力.
(3)电势φ的定义式为:φ=
EP
q
(1)电子在加速场中加速,根据动能定理,则有:eU0=
1
2
m
v
2
0

解得:v0=
2eU0
m

电子在偏转电场中加速,做类平抛运动,将其运动分解成速度方向匀速直线运动,与电场强度方向做初速度为零的匀加速直线运动,则有:
速度方向的位移为:L=v0t;
电场强度方向的位移为:△y=
1
2
at2

由牛顿第二定律有:a=
F
m
=
eE
m

且E=
U
d

综上所述,解得:△y=
UL2
4U0d

(2)已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,g=10m/s2
电子所受重力为:G=mg=9.1×10-30N
电子受到的电场力为:F=e
U
d
=8×10-16N
那么
G
F
=
9.1×10-30
8×10-16
≈10-14
由于F>>G,所以重力忽略不计,
(3)电场中某点电势φ定义为电荷在该点的电势能EP与其电荷量q的比值,
即:φ=
EP
q

由于重力做功与路径无关,可以类比静电场电势的定义,将重力场中物体在某点的重力势能EG与其质量m的比值,叫做“重力势”,即φG=
EG
m

电势φ与重力势φG都是反映场的能的性质的物理量,仅由场自身的因素决定.
答:(1)忽略电子所受重力,电子射入偏转电场时初速度
2eU0
m

从电场射出时沿垂直版面方向的偏转距离
UL2
4U0d

(2)根据
G
F
≈10-14,从而可以忽略了电子所受重力.
(3)电势φ的定义式为:φ=
EP
q
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