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          圖中裝置由加速器和平移器組成,平移器由兩對水平放置、相距為l的相同平行金屬板構成,極板長度為l、間距為d,兩對極板間偏轉電壓大小相等、電場方向相反. 初速度為零的質量為m、電荷量為+q的粒子經加速電壓U0 加速后,水平射入偏轉電壓為U1的平移器,最終水平打在A點. 不考慮粒子受到的重力.
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          (1)求粒子射出加速器時的速度大小v1和射出平移器后的速度大小v2
          (2)求粒子經過平移器過程中在豎直方向發(fā)生的位移;
          (3)當加速電壓變?yōu)?U0 時,欲使粒子仍打在A點,求此時的偏轉電壓U.
          分析:(1)由動能定理求解粒子射出加速器的速度,根據(jù)對稱性可知,粒子射出平移器時的速度大小v1=v0
          (2)粒子在第一個偏轉電場中做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律求得加速度,由運動學位移公式求得豎直位移;粒子在兩偏轉電場間做勻速直線運動,y=vt公式求得豎直位移,即可求得粒子豎直總位移表達式.
          (3)當加速電壓變?yōu)?U0時欲使粒子仍從A點射入待測區(qū)域,粒子豎直總位移不變,再求解此時的偏轉電壓U;
          解答:解:(1)設粒子射出加速器的速度為v0,根據(jù)動能定理得:qU0=
          1
          2
          m
          v
          2
          1

          則得:v1=
          2qU0
          m

          根據(jù)對稱性可得  v2=v1,即得 v2=
          2qU0
          m

          (2)在第一個偏轉電場中,設粒子的運動時間為t  
            加速度的大小 a=
          qU1
          md
                   
            在離開時,豎直分速度  vy=at
            豎直位移  y1=
          1
          2
          at2

            水平位移  l=v1t
          粒子在兩偏轉電場間做勻速直線運動,經歷時間也為t.
            豎直位移  y2=vyt    
          由題意知,粒子豎直總位移 y=2y1+y2
          聯(lián)立解得:y=
          U1l
          U0d

          (3)由上式得:欲使粒子仍從A點射入待測區(qū)域,y不變,則當加速電壓為3U0時,U=3U1
          答:
          (1)粒子射出加速器時的速度大小v1和射出平移器后的速度大小v2都是
          2qU0
          m

          (2)粒子經過平移器過程中在豎直方向發(fā)生的位移是
          U1l
          U0d
          ;
          (3)當加速電壓變?yōu)?U0 時,欲使粒子仍打在A點,此時的偏轉電壓U為3U1
          點評:本題是帶電粒子在組合場中運動的問題,分析粒子的運動情況是解題的基礎,關鍵是把握解題的規(guī)律,運用力學的基本規(guī)律牛頓第二定律和運動學公式結合進行求解.
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          (1)求粒子射出平移器時的速度大小v1
          (2)當加速電壓變?yōu)?U0時,欲使粒子仍從A點射入待測區(qū)域,求此時的偏轉電壓U;
          (3)已知粒子以不同速度水平向右射入待測區(qū)域,剛進入時的受力大小均為F.現(xiàn)取水平向右為x軸正方向,建立如圖所示的直角坐標系Oxyz.保持加速電壓為U0不變,移動裝置使粒子沿不同的坐標軸方向射入待測區(qū)域,粒子剛射入時的受力大小如下表所示.
          射入方向 y -y z -z
          受力大小
          5
          F
          5
          F
          7
          F
          3
          F
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