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“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝...

“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成偏转器是由两个相互绝缘半径分别为RARB的同心金属半球面AB构成AB为电势值不等的等势面其过球心的截面如图所示一束电荷量为e质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射进入偏转电场区域最后到达偏转器右端的探测板N其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间忽略电场的边缘效应

(1)判断半球面AB的电势高低并说明理由

(2)求等势面C所在处电场强度E的大小

(3)若半球面AB和等势面C的电势分别为φAφBφC则到达N板左右边缘处的电子经过偏转电场前后的动能改变量ΔEkΔEk分别为多少

(4)比较Ek|Ek|的大小并说明理由

 

(1) (2) (3)对于到达N板左边缘的电子,电场力做正功,动能增加,有: 对到达N板右边缘的电子,电场力做负功,动能减小,有 (4) 【解析】(1)根据题中所述电子做匀速圆周运动,可知,电场力指向球心,电场方向由B指向A。沿电场线电势逐渐降低,B板电势高于A板,即。 (2)电子在电场力作用下做圆周运动,考虑到圆轨道上的电场强度E大小相同,有: ,电子动能为=,其中半径R=,根据向心力公式:Ee= 联立得:. (3)电子运动过程中只收电场力,根据动能定理: 对于到达N板左边缘的电子,电场力做正功,动能增加,有: 对到达N板右边缘的电子,电场力做负功,动能减小,有 (4)由题意可知,电场线以O点为中心向外成辐射状,且电场线越密场强越强。根据电场线特点, 等势面B与C之间的电场强度大于C与A之间的电场强度,考虑到等势面间距相等,有 , 即: 【点评】(1)电子所受电场力充当圆周运动向心力,根据曲线运动规律,可判断电场线方向,进而可得两点电势高低。(2)电子所受电场力充当圆周运动向心力,根据向心力公式可求解场强大小。(3)电子到达N板左边缘的电子,电场力做正功,动能增加;到达N板右边缘的电子,电场力做负功,动能减小。根据动能定理可求解动能变化量的大小。(4)电场线越密场强越强,根据公式U=Ed可知,沿电场线方向,距离相同,场强越强,两点间电势差越大,做功越多。 【考点定位】本题考查了带电粒子在电场中的运动、匀速圆周运动等知识,主要考查学生的分析综合能力和应用数学处理物理问题的能力,本题难度适中。  
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为了测定一个水平向右的匀强电场的场强大小小明所在的物理兴趣小组做了如下实验用长为L的绝缘轻质细线上端固定于O下端拴一质量为m带电荷量为q的小球(可视为质点)如图所示开始时将线与小球拉成水平然后释放小球由静止开始向下摆动摆到B点时速度恰好为零然后又从B点向A点摆动如此往复小明用测量工具测量与水平方向所成的角度θ刚好为60°.不计空气阻力下列说法中正确的是(  )

A. B点时小球受到的合力为0

B. 电场强度E的大小为

C. 小球从A运动到B重力势能减小

D. 小球在下摆的过程中小球的机械能和电势能之和先减小后增大

 

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如图所示为一匀强电场某带电粒子从A点运动到B在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,电场力做的功为1.5 J.则下列说法正确的是(  )

A. 粒子带负电    B. 粒子在A点的电势能比在B点少1.5 J

C. 粒子在A点的动能比在B点多0.5 J    D. 粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J

 

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如图所示匀强电场中某电场线上的两点AB相距0.2 m正电荷q106 CA移到B电场力做功为2×106 J(  )

A. 该电场的场强为10 V/m    B. 该电场的场强方向由A指向B

C. AB间的电势差为10 V    D. B点的电势比A点的高

 

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如图所示的同心圆是电场中的一簇等势线一个电子只在电场力作用下沿着直线由AC运动时的速度越来越小B为线段AC的中点则下列说法正确的是(  )

A. 电子沿AC方向运动时受到的电场力越来越小

B. 电子沿AC方向运动时它具有的电势能越来越大

C. 电势差UABUBC

D. 电势φAφBφC

 

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如图甲所示AB为某电场中一条直线上的两个点现将正点电荷从A点静止释放仅在电场力作用下运动一段距离到达B其电势能Ep随位移x的变化关系如乙图AB过程中下列说法中正确的是(  )

 

A. 电场力对电荷一直做正功

B. 电势一直升高

C. 电荷所受电场力先减小后增大

D. 电荷所受电场力先增大后减小

 

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