内容正文:
课时分层作业(九)
(建议用时:25分钟)
考点1 带电粒子在电场中的加速运动
1.两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射入,最远到达A点,然后返回,如图所示,OA=L,则此电子具有的初动能是( )
A.
B.edUL
C.
D.
D [电子从O点运动到A点,因受电场力作用,速度逐渐减小。根据题意和题图判断,电子仅受电场力,不计重力。根据能量守恒定律得,所以D正确。]=mv,故,UOA=EL==eUOA。因E=mv
2.如图所示,在点电荷+Q激发的电场中有A、B两点,将质子和α粒子分别从A点由静止释放到达B点时,它们的速度大小之比为( )
A.1∶2
B.2∶1
C.∶1
D.1∶
C [质子和α粒子都带正电,从A点释放将受静电力作用加速运动到B点,设A、B两点间的电势差为U,由动能定理可知,对质子:=qHUmHv
对α粒子:=qαUmαv
所以∶1。]===
3.质子(He)、钠离子(Na+)三个粒子分别从静止状态经过电压为U的同一电场加速后,获得动能最大的是( )H)、α粒子(
A.质子(He)H)
B.α粒子(
C.钠离子(Na+)
D.都相同
B [qU=mv2-0,U相同,α粒子带的正电荷多,电荷量最大,所以α粒子获得的动能最大,故选项B正确。]
4.如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点。由O点静止释放的电子恰好能运动到P点。现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子( )
A.运动到P点返回
B.运动到P和P′点之间返回
C.运动到P′点返回
D.穿过P′点
A [设AB、BC间的电场强度分别为E1、E2,间距分别为d1和d2,电子由O点运动到P点的过程中,据动能定理得:
eE1d1-eE2d2=0
①
当C板向右平移后,BC板间的电场强度
E2′====
BC板间的电场强度与板间距无关,大小不变。
第二次释放后,设电子在BC间移动的距离为x,则
eE1d1-eE2x=0-0
②
比较①②两式知,x=d2,即电子运动到P点时返回,选项A正确。]
考点2 带电粒子在匀强电场中的偏转问题
5.如图所示,有一带电粒子贴着A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿②轨迹落到B板中间;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为( )
A.U1∶U2=1∶8
B.U1∶U2=1∶4
C.U1∶U2=1∶2
D.U1∶U2=1∶1
A [带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平位移为x=v0t,两次运动的水平位移之比为2∶1,两次运动的水平速度相同,故运动时间之比为t1∶t2=2∶1,由于竖直方向上的位移为h=,故两次偏转电压之比为U1∶U2=1∶8,故A正确。]at2,h1∶h2=1∶2,故加速度之比为1∶8,又因为加速度a=
6.如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边缘飞出,现在使电子入射速度变为原来的两倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板的间距应变为原来的( )
A.2倍
B.4倍
C.
D.
C [电子在两极板间做类平抛运动,水平方向l=v0t,t=,故C正确。],即d∝,故d2=at2=,竖直方向d=
7.如图所示,一价氢离子(H+)和二价氦离子(He2+)的混合体,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们( )
A.同时到达屏上同一点
B.先后到达屏上同一点
C.同时到达屏上不同点
D.先后到达屏上不同点
B [一价氢离子(H+)和二价氦离子(He2+)的比荷不同,由qU=相同,所以会打在同一点,B正确。]at2=mv2可知经过加速电场获得的末速度不同,因此在加速电场及偏转电场中的运动时间均不同,但在偏转电场中偏转距离y=
8.如图所示的示波管,当两偏转电极XX′、YY′电压为零时,电子枪发射的电子经加速电场加速后会打在荧光屏上的正中间(图示坐标系的O点,其中x轴与XX′电场的场强方向重合,x轴正方向垂直于纸面向里,y轴与YY′电场的场强方向重合,y轴正方向竖直向上)。若要电子打在图示坐标系的第Ⅲ象限,则( )
A.X、Y极接电源的正极,X′、Y′接电源的负极
B.X、Y′极接电源的正极,X′、Y接电源的负极
C.X′、Y极接电源的正极,X、Y′接电源的负极
D.X′、Y′极接电源的正极,X、Y接电源的负极
D [若要使电子打在题图所示坐标系的第Ⅲ象限,电子在x轴上向负方向偏转,则应使X′接正极,X接负极;电子在y轴上也向负方向偏转,则应使Y′接正极,Y接负极,