9 带电粒子在电场中的运动 知识点题库

如图示,示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的(   )

A . 极板X应带负电 B . 极板X′应带正电 C . 极板Y应带正电 D . 极板Y′应带正电

两块水平平行放置的导体板如图1所示,大量电子(质量m、电量e)由静止开始,经电压为U0的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间.当两板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为3t0;当在两板间加如图2所示的周期为2t0 , 幅值恒为U0的周期性电压时,恰好能使所有电子均从两板间通过.问:

  1. (1) 这些电子通过两板之间后,侧向位移的最大值和最小值分别是多少?

  2. (2) 侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿出两板之间时的动能之比为多少?

一质量为m、带电量为+q的小球从距地面高为h处以一定的初速度水平抛出.在距抛出点水平距离为l处,有﹣根管口比小球直径略大的竖直细管,管的上口距地面 .为使小球能无碰撞地通过管子,可在管子上方的整个区域里加一个场强方向水平向左的匀强电场,如图所示,求:

  1. (1) 小球的初速度v0

  2. (2) 电场强度E的大小.

  3. (3) 小球落地时的动能EK

如图所示,在直角坐标系的原点O处有一放射源,向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带电粒子.在放射源右边有一很薄的挡板,挡板与xoy平面交线的两端M、N与原点O正好构成等腰直角三角形.已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速度为υ,MN的长度为L.若在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到挡板MN上,则电场强度E0的最小值为,在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为

如图所示,质量为m的带电滑块,沿绝缘斜面匀速下滑.当带电滑块滑到有着理想边界的方向竖直向下的匀强电场区域时,已知电场力的大小小于重力,则滑块的运动状态为(  )

A . 将减速下滑 B . 将加速下滑 C . 将继续匀速下滑 D . 前述三种情况都可能
如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑.现将一质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是(  )

A . 小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动 B . 小球释放后,第一次达到最高点C时对管壁无压力 C . 小球释放后,第一次和第二次经过最高点C时对管壁的压力之比为5:1 D . 小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1
带电量为q,质量为m的原子核由静止开始经电压为U1的电场加速后进入一个平行板电容器,进入时速度和电容器中的场强方向垂直.已知:电容器的极板长为L,极板间距为d,两极板的电压为U2 , 重力不计,求:

  1. (1) 经过加速电场后的速度v0
  2. (2) 离开电容器电场时的偏转量y;
  3. (3) 刚离开电场时刻的动能Ek和速度方向与水平方向夹角θ的正切值.
如图所示的装置是在竖直平面内放置的光滑绝缘轨道,处于水平向右的匀强电场中,带负电荷的小球从A处由静止开始下滑,沿轨道ABC运动并进入圆环内做圆周运动.已知小球所受电场力与其重力大小相等,圆环半径为R.当地重力加速度为g

  1. (1) 若使小球在圆环内能做完整的圆周运动,小球过C点时的速度至少为多少?
  2. (2) 若小球刚好做完整圆周运动之后,经过C点时让其带上等量的正电荷,小球继续沿光滑轨道CDG运动,DG为半径为r的 圆弧,CD段长为R,r=0.5R.求小球经过G点后最小速度?
如图所示,四个电阻阻值均为R,电键S闭合时,有一质量为m,带电量为q的小球静止于水平放置的平行板电容器的中点.现打开电键S,这个带电小球便向平行板电容器的一个极板运动,并和此板碰撞,碰撞过程中小球没有机械能损失,只是碰后小球所带电量发生变化,碰后小球带有和该板同种性质的电荷,并恰能运动到另一极板,设两极板间距离为d,不计电源内阻,求:

  1. (1) 电源电动势E多大?

  2. (2) 小球与极板碰撞后所带的电量为多少?

如图所示,在直角坐标系xOy平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆O1分别与x轴、y轴相切于P(﹣R,0)、Q(0,R) 两点,圆O1内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合,右边界交x轴于M点,一带正电的粒子A(重力不计)电荷量为q、质量为m,以某一速率垂直于x轴从P点射入磁场,经磁场偏转恰好从Q点进入电场,最后从M点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求:

  1. (1) OM之间的距离;

  2. (2) 该匀强电场的电场强度E;

  3. (3) 若另有一个与A的质量和电荷量相同、速率也相同的粒子A′,从P点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场,则粒子A′再次回到x轴上某点时,该点的坐标值为多少?

如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点.

  1. (1) 判读墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;

  2. (2) 求磁感应强度B的值;

  3. (3) 现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板M点,应将磁感应强度调至B′,则B′的大小为多少?

质谱分析仪中,为解决带电粒子速度方向的发散问题,常使用准直管和偏转电场的小孔相配合的方式。如图甲所示的质谱分析仪中,离子源A产生的初速为零、带电量均为e、质量不同的正离子被电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,从中轴线上的O点垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板MN上的小孔S离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界O′P进入扇形匀强磁场区域O′PQ。质量为m的正离子恰好能够垂直打在O′Q的中点S1处,已知MO=d,MS=2d,O′T=R,∠PO′Q=90°。(忽略粒子所受重力)求:

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  1. (1) 正离子到达O点的动能;
  2. (2) 偏转电场场强E0的大小以及MN与O′P的夹角
  3. (3) 扇形匀强磁场区域的磁感应强度B的大小;
  4. (4) 能打在O′Q上的正离子的质量mx的范围;
如图所示,平行金属板长为L,一个带电为+q、质量为m的粒子以初速度v0紧贴上板垂直射入电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°角,粒子重力不计,求:
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  1. (1) 粒子末速度大小;
  2. (2) 电场强度;
  3. (3) 两极板间距离.
如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行。整个装置处在真空中,电子的重力不计。在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转位移h变大的是(   )

A . U1变大 B . U1变小 C . U2变大 D . U2变小
如图甲和乙所示,分别为示波管和显像管的结构图。正常工作时由二者的电子枪发射的电子束,经偏转电极(电场)和偏转线圈(磁场),电子束打在荧光屏上使荧光屏发光,不计电子的重力。下列说法正确的是(   )

 

A . 若图甲的荧光屏上只有竖直亮线,则只有YY′间加有电压 B . 若图乙的荧光屏上只有竖直亮线,则偏转线圈只有竖直方向的磁场 C . 电子经过甲图中的偏转电极,速度方向改变,大小不变 D . 电子经过乙图中的偏转线圈,速度方向改变,大小不变
三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞入偏转电场,如图.则由此可判断(   )

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A . b和c同时飞离电场 B . 在b飞离电场的瞬间,a刚好打在下极板上 C . 进入电场时,a速度最大,c速度最小 D . c的动能增量最小,a和b的动能增量一样大
如图,竖直平面xOy内,第一象限有水平向右(沿x轴正方向)的匀强电场,第三象限有竖直向上(沿y轴正方向)的匀强电场,场强大小均为E;悬点在A(0,L)、长为L的绝缘细线悬挂着质量为m的带电小球(可视为质点),小球静止时,细线与竖直方向的夹角为θ=37°.撤去第一象限的电场,小球自由下摆到O点时,细线恰好断裂,然后小球经第三象限的电场,落在地面上距O点水平距离为d的B点.重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

  1. (1) 小球的带电性质及电荷量q;
  2. (2) 小球运动到B 点的速度大小.
在一空间范围足够大区域内可能存在竖直向上的匀强电场,其电场线与坐标xOy平面平行.以坐标原点O为圆心,作半径为R的圆交坐标轴于A、B两点,C点为AB圆弧中点位置,如图所示.在原点O处有带正电小球,以某一初动能沿x轴正向水平抛出.

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  1. (1) 空间电场强度为0时,小球以Ek0的初动能从O点平抛,刚好能经过C点位置,求小球经过C点位置时的动能.
  2. (2) 空间电场强度不为0时,小球以Ek0的初动能从O点平抛,当小球经过图中圆周上D点时动能大小为2Ek0 , 求D点位置坐标(图中未标出D点).
  3. (3) 空间电场强度不为0时,小球以某一初动能从O点平抛,小球经过图中圆周上C点时动能大小为2Ek0 , 若已知带电小球的质量为m,电量为q,求空间所加匀强电场的场强大小(用m、q、g表达).
在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序。如图,是离子注入工作原理示意图,离子经电场加速后沿水平方向进入速度选择器,然后通过磁分析器,选择出特定比荷的离子,经偏转系统后注入处在水平面上的晶圆(硅片)。速度选择器、磁分析器和偏转系统中匀强磁场的磁感应强度大小均为B。方向均垂直纸向外;速度选择器和偏转系统中匀强电场的电场强度大小均为E,方向分别为竖直向上和直纸面向外。磁分析器截面是内外半径分别为R1和R2的四分之一圆弧,其两端中心位置M和N处各有一小孔;偏转系统中电场和磁场的分布区域是一棱长为L的正方体,晶圆放置在偏转系统底面处。当偏转系统不加电场和磁场时,离子恰好竖直注入到晶圆上的O点,O点也是偏转系统底面的中心。以O点为原点建立xOy坐标系,x轴垂纸面向外。整个系统于真空中,不计离子重力,经过偏转系统直接打在晶圆上的离子偏转的角度都很小。已知当 很小时,满足:

  1. (1) 求离子通过速度选择器后的速度大小v及磁分析器选择出的离子的比荷;
  2. (2) 当偏转系统仅加电场时,求离子注入到晶圆上的位置坐标(x1 , y1);
  3. (3) 当偏转系统仅加磁场时,设离子注入到晶圆上的位置坐标为(x2 , y2),请利用题设条件证明:y2=x1
  4. (4) 当偏转系统同时加上电场和磁场时,求离子注入到品圆上的位置坐标(x3 , y3),并简要说明理由。
已知水平放置的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电。电容器的极板长度为L,两极板间距离为d。一倾斜绝缘挡板放置如图所示位置。质量为m,电荷量为q的带正电小球以速度v垂直电场线从电容器的上边缘射入,恰好落在绝缘挡板的中点处,已知电场强度 , 则(   )

A . 带电小球在运动过程中的加速度为 B . , 则带电小球恰好垂直落在斜面上 C . 带电小球经过落在斜面上 D . 电场力对带电小球做功为mgL
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