【题目】在电脑显示器的真空示波管内,控制电子束扫描的偏转场是匀强磁场,磁场区域是宽度为3.0cm的矩形,右边界距荧光屏20.0cm , 高度足够.某段时间内磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B=4.55×10﹣3T不变.电子初速度不计,经U=4550V电压加速后沿中心线射入磁场,偏转后打在屏上产生亮点(若无磁场,亮点在屏中心),已知电子的质量m=0.91×10﹣30kg , 电荷量e=1.6×10﹣19C .
(1)在图中大致图出电子运动的径迹;
(2)求亮点偏离荧光屏中心的距离.
【答案】
(1)
(2)
电子经U加速得到速度v0
由eU=
得v0= = M/s=4×107m/s.
由evB= 得①
R= =0.05m=5cm②
Sinα=0.6,cosα=0.8,tanα=0.75③
亮点偏离屏中心的距离:
y=(r﹣rcosα)+20.0tanα=5×(1-0.8)cm+20.0× cm=16cm;
【解析】(1)电子在电场中做直线运动,在磁场中由左手定则判断洛伦兹力方向向上,则电子向上偏转(2)先由动能定理求出粒子离开电场时获得的速度,然后由牛顿第二定律求出粒子在磁场中圆周运动的半径,亮点偏离荧光屏中心的距离为磁场中竖直方向偏离的距离与做匀速直线运动过程竖直方向的位移之和.
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【题目】下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )
A.γ射线是高速运动的电子流
B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大
C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变
D. Bi的半衰期是5天,100克 Bi经过10天后还剩下50克
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【题目】在物理课外活动中,刘聪同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图.已知选用的电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA,当选择开关接3时为量程250V的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数值没有标出.
(1)若指针指在图乙所示位置,选择开关接1时其读数为;选择开关接3时其读数为 .
(2)为了测该多用电表欧姆挡的电阻和表内电源的电动势,刘聪同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:
①将选择开关接2,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;
②将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度应为Ω.
③计算得到多用电表内电池的电动势为V.(保留2位有效数字)
(3)调零后将电表红黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻的阻值为Ω.(保留2位有效数字)
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【题目】关于经典力学的局限性,下列说法正确的是( )
A.经典力学没有局限性
B.经典力学的应用受到物体运动速度的限制,当物体运动的速度接近于真空中的光速时,经典力学就不适用了
C.经典力学不适用于微观领域中物质结构和能量不连续的现象
D.经典力学认为时间和空间是分离的,没有关系
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【题目】如图所示,xOy平面是无穷大导体的表面,该导体充满z≤0的空间,z>0的空间为真空.将电荷量为q的点电荷置于z轴上z=h处,则在xOy平面上会产生感应电荷.空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的.已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在z轴上z= 处的场强大小为(k为静电力常量)( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4m,v=3.0m/s,m=0.10kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2 , 求:
(1)小物块落地点距飞出点的水平距离s;
(2)小物块落地时的动能EK;
(3)小物块的初速度大小v0 .
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【题目】下列关于“能量”的说法中,正确的是( )
A.运动员在激烈运动后,我们说运动员消耗了体内储存的能量
B.燃烧煤可以取暖,我们说煤燃烧时放出了能量
C.电灯发光、电炉发热电扇吹风,我们说都消耗了能量
D.B、C说法均错误
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【题目】电视机显像管简单原理如图所示,初速度不计的电子经加速电场加速后进入有限边界宽度为L的匀强磁场,磁感应强度为B , 如要求电子束偏转角为α , 已知电子电量为e , 质量为m .
(1)画出整个过程的轨迹图;
(2)电子在磁场中运动的时间;
(3)求加速电场的电势差U .
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【题目】放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖.
(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的 ,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5730年.试写出此核反应方程.
(2)若测得一古生物遗骸中的 含量只有活体中的25%,则此遗骸距今约有多少年?
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