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【题目】在图所示为一 真空示波管,电子从灯丝发出(初速度不计),经灯丝与板间的加速电压加速,从板中心孔沿中心线射出,然后进入两块平行金属板形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的点.已知加速电压为 两板间的电压为,两板间的距离为,板长为,板右端到荧光屏的距离为,电子的质量为,电荷量为.求:

)电子穿过板时的速度大小.

)电子从偏转电场射出时的侧移量.

点到点的距离.

【答案】(1);(2);(3)

【解析】试题分析:1)电子在加速电场U1中运动时,电场力对电子做正功,根据动能定理求解电子穿过A板时的速度大小.(2)电子进入偏转电场后做类平抛运动,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.根据板长和初速度求出时间.根据牛顿第二定律求解加速度,由位移公式求解电子从偏转电场射出时的侧移量.(3)电子离开偏转电场后沿穿出电场时的速度做匀速直线运动,水平方向:位移为,分速度等于,求出匀速运动的时间.竖直方向:分速度等于,由求出离开电场后偏转的距离,再加上电场中偏转的距离即可解得.

1)设电子经电压加速后的速度为,根据动能定理得:

解得

2)电子以速度进入偏转电场后,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场运动的时间为,电子的加速度为a,离开偏转电场时相对于原运动方向的侧移量为

根据牛顿第二定律得:

水平方向: ,竖直方向:

联立解得:

3)设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为,根据学公式得:

电子离开偏转电场后作匀速直线运动,设电子离开偏转电场后打在荧光屏上所用的时间为,电子打到荧光屏上的侧移量为,如图所示

水平方向: ,竖直方向:

联立解得:

PO点的距离

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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,水平轨道AB连接着一圆形轨道,圆形轨道固定在竖直平面内,其最低点B与水平轨道平滑连接。现有一质量为m、电荷量为q的带正电荷的小球(可视为质点),从离圆形轨道最低点B相距为L处的C点由静止开始在电场力作用下沿水平轨道运动。已知小球所受电场力与其所受的重力大小相等,重力加速度为g,水平轨道和圆形轨道均绝缘,小球在运动过程中所带电荷量q保持不变,不计一切摩擦和空气阻力。求:

(1)匀强电场的电场强度E的大小;

(2)小球由C点运动到B点所用的时间t;

(3)小球运动到与圆形轨道圆心O等高的D点时的速度大小vD

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【题目】如图所示,在置于匀强磁场中的平行导轨上,横跨在两导轨间的导体杆PQ以速度v向右匀速移动,已知磁场的磁感强度为B、方向垂直于导轨平面(即纸面)向外,导轨间距为l,闭合电路acQPa中除电阻R外,其他部分的电阻忽略不计,则( )

A. 电路中的感应电动势E=BIL

B. 电路中的感应电流

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D. 通过PQ杆中的电流方向是由QP

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A.速度、加速度、路程B.速度、位移、加速度

C.位移、加速度、速率D.瞬时速度、加速度、路程

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【题目】如图所示, 为表示竖立放在场强为的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的部分是半径为的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切, 为水平轨道上的一点,而且.把一质量、带电量的小球,放在水平轨道的点由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动.()求:

)它达到点时的速度是多大.

)它达到点时对轨道压力是多大.

)小球所能获得的最大动能是多少.

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A. 长木板受到地面的摩擦力大小一定是

B. 长木板受到地面的摩擦力大小一定不是

C. 若改变F的大小,当时,长木板将开始运动

D. 无论怎样改变F的大小,长木板都不可能运动

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A.若升降机是静止状态,则AB杆对球的作用力大小为6N
B.若升降机是静止状态,则AB杆对球的作用力大小为8N
C.若升降机是加速上升,加速度大小5m/s2 , 则AB杆对球的作用力大小为6 N
D.若升降机是减速上升,加速度大小5m/s2 , 则AB杆对球的作用力大小为6 N

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【题目】下面关于质点的说法中,正确的是 ( )

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