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有一平行板电容器,内部为真空,两个电极板的间距为d,每一个正方形电极板的长均为L,电容器内有一均匀电场,U为两个电极板间的电压,如图甲所示.电子从电容器左端的正中央以初速v射入,其方向平行于电极板之一边,并打在图上的D点.电子的电荷以-e表示,质量以m表示,重力可不计.回答下面各问题(用已知物理的字母表示)
(1)求电子打到D点瞬间的动能;
(2)电子的初速v至少必须大于何值,电子才能避开电极板,逸出电容器外?
(3)若电容器内没有电场,只有垂直进入纸面的均匀磁场,其磁感应强度为B,电子从电容器左端的正中央以平行于电极板一边的初速v射入,如图乙所示,则电子的初速v为何值,电子才能避开电极板,逸出电容器外?

【答案】分析:(1)甲图中,电子电场中偏转过程中,电场力做功e,根据动能定理求解电子打到D点瞬间的动能;
(2)电子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向作初速度为零的匀加速直线运动.当电子刚好打到极板边缘时,水平位移等于板长L,竖直位移等于,根据运动的分解法,由牛顿第二定律和运动学公式结合可求此时电子的初速v,即为电子能避开电极板,逸出电容器外的最小速度.
(3)若电容器内没有电场,只有垂直进入纸面的均匀磁场,电子在磁场中做匀速圆周运动,当电子刚好从下右边缘飞出磁场时速度最大,当电子从下板左边缘飞出磁场时速度最小,由几何知识求出电子轨迹的半径,由牛顿第二定律求出速度,得到速度的范围.
解答:解:(1)甲图中,根据动能定理得
    e=Ek-
解得,Ek=
(2)设电子刚好打到极板边缘时的速度为v,则
   竖直方向:
   水平方向:L=vt
又加速度a=
联立解得,v=
故电子要逸出电容器外必有v>.
(3)有两种情况
①电子刚好从下板左边缘飞出磁场时,做半圆周运动其半径R1=
由 得,v1=
电子避开电极板的条件是v1<.
②电子刚好从下右边缘飞出磁场时,由几何知识得
   =L2
解得,
则  v2==
电子避开电极板的条件是v2>.
答:
(1)电子打到D点瞬间的动能是;
(2)电子的初速v至少必须大于,电子才能避开电极板,逸出电容器外.
(3)电子避开电极板的条件是v1<或v2>.
点评:本题是电场与磁场两种偏转研究方法的对比,电场中运用运动的分解法,而磁场中根据几何知识求解轨迹半径,由牛顿第二定律求解,注意挖掘隐含的临界条件.
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qm
=1.0×107C/kg
,不计粒子的重力,求:
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A.              B.              C.                     D.

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