利用电场来控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图1所示为电子枪的结构示意图,电子从炽热的金属丝中发射出来,在金属丝和金属板之间加一电压
U0,发射出的电子在真空中加速后,沿电场方向从金属板的小孔穿出做直线运动。已知电子的质量为
m,电荷量为
e,不计电子重力及电子间的相互作用力。设电子刚刚离开金属丝时的速度为零。



(1)求电子从金属板小孔穿出时的速度
v0的大小;
(2)示波器中的示波管是利用电场来控制带电粒子的运动。如图2所示,
Y和
Y'为间距为
d的两个偏转电极,两板长度均为
L,极板右侧边缘与屏相距
x,
OO'为两极板间的中线并与屏垂直,
O点为电场区域的中心点。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿
OO'射入电场中,若两板间不加电场,电子打在屏上的
O'点。为了使电子打在屏上的
P点,
P与
O'相距
h,已知电子离开电场时速度方向的反向延长线过
O点。则需要在两极板间加多大的电压
U;
(3)某电子枪除了加速电子外,同时对电子束还有会聚作用,其原理可简化为图3所示。一球形界面外部空间中各处电势均为
φ1,内部各处电势均为
φ2(
φ2>
φ1),球心位于
z轴上O点。一束靠近
z轴且关于
z轴对称的电子流以相同的速度
v1平行于
z轴射入该界面,由于电子只受到法线方向的作用力,其运动方向将发生改变,改变前后能量守恒。
①试推导给出电子进入球形界面后速度大小;
②类比光从空气斜射入水中,水相对于空气的折射率计算方法n

,若把上述球形装置称为电子光学聚焦系统,试求该系统球形界面内部相对于外部的折射率。