带电粒子在电场中的加速和偏转1.考点及要求:(1)示波管(Ⅰ);(2)带电粒子在匀强电场中的运动(Ⅱ)
方法与技巧:(1)动力学方法:若v0与电场线共线,粒子做匀变速直线运动;若v0与电场线垂直,则粒子做类平抛运动,用“分解的思想”来解决问题;(2)功能观点:主要是注意重力和电场力的做功特点.1.为模拟空气净化过程,有人设计了如图1所示的含电灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中()图1A.尘粒最终一定都做匀速运动B.尘粒受到的电场力大小相等C.电场对单个尘粒做功的最大值相等D.在乙容器中,尘粒会做类平抛运动2.如图2所示,一带电小球以水平速度射入接入电路中的平行板电容器中,并沿直线打在屏上O点,若仅将平行板电容器上极板平行上移一些后,让带电小球再次从原位置水平射入并能打在屏上,其它条件不变,两次相比较,则再次射入的带电小球()图2A.将打在O点的下方B.将打在O点的上方C.穿过平行板电容器的时间将增加D.达到屏上动能将减少3.如图3所示,一个带电粒子从粒子源飘入(初速度很小,可忽略不计)电压为U1的加速电场,经加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中线射入.A、B板长为L,相距为d,电压为U2
则带电粒子能从A、B板间飞出应该满足的条件是()图3A