Правка разделов «Условие», «Решение», «Ответ»
ru/7.1.25.md
+56 −3
| @@ -1,11 +1,64 @@ | |||
| ### Условие | |||
| − | $7.1.25.$ [Вставьте условие задачи] | ||
| + | $7.1.25.$ Одна из пластин плоского конденсатора испускает электроны с энергией K под углом α к плоскости пластины (угловой разброс электронов ∆α мал). | ||
| + | Электроны разворачиваются электрическим полем конденсатора и снова попадают на пластину. Каким должен быть угол α, чтобы участок, на который попадают электроны, был минимальным? Оцените размер этого участка. | ||
| + |  | ||
| ### Решение | |||
| − | E=Mc^2 | ||
| + | Воспользуемся аналогией баллистики из механики и рассмотрим максимальную дальность полета двух крайних частиц в разбросе. | ||
| + | . | ||
| + | |||
| + | $$x_1=\frac{v_0^2}{2g} sin \left(2 \left(\alpha-\frac{\Delta \alpha }{2} \right) \right)$$. | ||
| + | |||
| + | $$x_2=\frac{v_0^2}{2g} sin \left(2 \left(\alpha+\frac{\Delta \alpha }{2} \right) \right)$$. | ||
| + | |||
| + | Участок попадание электронов будет минимальным при $x_1=x_2$. | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | $$sin(2 \alpha - \Delta \alpha)=sin(2 \alpha + \Delta \alpha)$$. | ||
| + | |||
| + | $$sin(2 \alpha)cos(\Delta \alpha)-sin(\Delta \alpha)cos(2 \alpha)=sin(2 \alpha)cos(\Delta \alpha)+sin(\Delta \alpha)cos(2 \alpha)$$. | ||
| + | |||
| + | $$2sin(\Delta \alpha)cos(2\alpha)=0$$. | ||
| + | |||
| + | Так как $\Delta \alpha$ значение постоянное $\alpha=\pi/4$ | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | $$\Delta x=2 \cdot \frac{v_0^2}{2g} \left( sin \left(2 \left(\alpha+\frac{\Delta \alpha }{2} \right) \right) -sin(2\alpha) \right)$$. | ||
| + | |||
| + | $$\Delta x=\frac{v_0^2}{g} \left(cos(\Delta \alpha) -1\right)$$. | ||
| + | |||
| + | Так как по условиям задачи $\Delta \alpha$ достаточно малое отнасительно $\alpha$ используем тригонометрический ряд Тейлора для косинуса угла. | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | $$cos(\Delta \alpha) \approx 1- \frac{\Delta \alpha^2}{2}$$. | ||
| + | |||
| + | $$|\Delta x| \approx \frac{v_0^2}{g}\frac{\Delta \alpha^2}{2} $$. | ||
| + | |||
| + | Начальная кинетическая энергия одной частицы имеет значение: | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | $$K=\frac{mv_0^2}{2}$$. | ||
| + | |||
| + | Сила тяжести $mg$ аналогично электрической силе $eE$. | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | $$mg=eE$$. | ||
| + | |||
| + | Используя последние три выражения выводим конечное значение для $|\Delta x|$ | ||
| + | |||
| + | $$|\Delta x| \approx \frac{K(\Delta \alpha)^2}{eE}$$. | ||
| + | |||
| + | Примечание: | ||
| + | |||
| + | В ответе О.Я.Савченко ответ для $|\Delta x| \approx \frac{4K(\Delta \alpha)^2}{eE}$. | ||
| + | |||
| + | Как вы видите все высшее уравнение поддаются логике и законам физики. Поэтому, предпологаю то что ответ в книге имеет опечатку. | ||
| + | |||
| #### Ответ | |||
| − | [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | ||
| + | $$|\Delta x| \approx \frac{K(\Delta \alpha)^2}{eE}$$ | ||
| @@ -1,11 +1,64 @@ | |||
| ### Условие | ### Условие | ||
| $7.1.25.$ [Вставьте условие задачи] | $7.1.25.$ Одна из пластин плоского конденсатора испускает электроны с энергией K под углом α к плоскости пластины (угловой разброс электронов ∆α мал). | ||
| Электроны разворачиваются электрическим полем конденсатора и снова попадают на пластину. Каким должен быть угол α, чтобы участок, на который попадают электроны, был минимальным? Оцените размер этого участка. | |||
|  | |||
| ### Решение | ### Решение | ||
| E=Mc^2 | Воспользуемся аналогией баллистики из механики и рассмотрим максимальную дальность полета двух крайних частиц в разбросе. | ||
| . | |||
| $$x_1=\frac{v_0^2}{2g} sin \left(2 \left(\alpha-\frac{\Delta \alpha }{2} \right) \right)$$. | |||
| $$x_2=\frac{v_0^2}{2g} sin \left(2 \left(\alpha+\frac{\Delta \alpha }{2} \right) \right)$$. | |||
| Участок попадание электронов будет минимальным при $x_1=x_2$. | |||
| . | |||
| $$sin(2 \alpha - \Delta \alpha)=sin(2 \alpha + \Delta \alpha)$$. | |||
| $$sin(2 \alpha)cos(\Delta \alpha)-sin(\Delta \alpha)cos(2 \alpha)=sin(2 \alpha)cos(\Delta \alpha)+sin(\Delta \alpha)cos(2 \alpha)$$. | |||
| $$2sin(\Delta \alpha)cos(2\alpha)=0$$. | |||
| Так как $\Delta \alpha$ значение постоянное $\alpha=\pi/4$ | |||
| . | |||
| $$\Delta x=2 \cdot \frac{v_0^2}{2g} \left( sin \left(2 \left(\alpha+\frac{\Delta \alpha }{2} \right) \right) -sin(2\alpha) \right)$$. | |||
| $$\Delta x=\frac{v_0^2}{g} \left(cos(\Delta \alpha) -1\right)$$. | |||
| Так как по условиям задачи $\Delta \alpha$ достаточно малое отнасительно $\alpha$ используем тригонометрический ряд Тейлора для косинуса угла. | |||
| . | |||
| $$cos(\Delta \alpha) \approx 1- \frac{\Delta \alpha^2}{2}$$. | |||
| $$|\Delta x| \approx \frac{v_0^2}{g}\frac{\Delta \alpha^2}{2} $$. | |||
| Начальная кинетическая энергия одной частицы имеет значение: | |||
| . | |||
| $$K=\frac{mv_0^2}{2}$$. | |||
| Сила тяжести $mg$ аналогично электрической силе $eE$. | |||
| . | |||
| $$mg=eE$$. | |||
| Используя последние три выражения выводим конечное значение для $|\Delta x|$ | |||
| $$|\Delta x| \approx \frac{K(\Delta \alpha)^2}{eE}$$. | |||
| Примечание: | |||
| В ответе О.Я.Савченко ответ для $|\Delta x| \approx \frac{4K(\Delta \alpha)^2}{eE}$. | |||
| Как вы видите все высшее уравнение поддаются логике и законам физики. Поэтому, предпологаю то что ответ в книге имеет опечатку. | |||
| #### Ответ | #### Ответ | ||
| [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | $$|\Delta x| \approx \frac{K(\Delta \alpha)^2}{eE}$$ | ||