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【题目】如图所示,为示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为L,电子经电压为U1的电场加速后,从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场。设电子的质量为me、电荷量为e

1求经过电场加速后电子速度v的大小;

2要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U2应是多少?此时,从偏转电场射出时电子的动能是多大?

【答案】12

【解析】1)电子经电压为U1的电场加速,根据动能定理: 3分)

则经电场加速后电子的速度. (2分)

2)电子离开偏转电场偏转角度最大时的偏转量为, (1分)

电子受到偏转电场的电场力, (1分)

电子沿偏转电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,有1分)

可解得两平行板间电压. (2分)

又: 2分)

1分)

2分)

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的气缸距底部处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计,两边管足够长),气缸内用一质量和体积均可忽略的“T”型活塞密闭一定质量的理想气体。初始时,封闭气体温度为,活塞距离气缸底部为,U型管内两边水银面齐平。已知水银的密度为,大气压强为,活塞竖直长柄长为,重力加速度为。现缓慢降低气体的温度,试求:

当T型活塞竖直长柄下端刚与气缸底部接触时,气体的温度

当温度降为时,U形管内两水银面的高度差

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星高度R(从地心算起)延伸到太空深处.这种所谓的太空电梯可用于低成本地发射绕地人造卫星.其发射方法是将卫星通过太空电梯匀速提升到某高度,然后启动推进装置将卫星从太空电梯发射出去.设在某次发射时,卫星在太空电梯中极其缓慢地匀速上升,该卫星在上升到0.80R处意外和太空电梯脱离(脱离时卫星相对与太空电梯上脱离处的速度可视为零)而进入太空

A. 利用万有引力充当向心力,此卫星可以绕地球做半径为0.8R的匀速圆周运动

B. 此卫星脱离太空电梯的最初一段时间内可能做离心运动

C. 此卫星脱离太空电梯的最初一段时间内将做逐渐靠近地心的曲线运动

D. 欲使卫星脱离太空电梯后做匀速圆周运动,需要在释放的时候让它适当加速。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为分子势能与分子间距离的关系图象,下列判断错误的是(  )

A. 当r>r0时,r越小,则分子势能越大

B. 当r<r0时,r越小,则分子势能越大

C. 当r=r0时,分子势能最小

D. 当r=r0时,分子间作用力为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某中学实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器工作频率为50Hz

(1)实验中木板略微倾斜,这样做 ______

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对 小车做的功

D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀加速运动

(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…,并起来挂在小车的前端进行多次实验,

每次都要把小车拉到同一位置再释放小车.把第1次只挂1条橡皮筋对小车做的功记为W,第2次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W,…;橡皮筋对小车做功后而获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第4次实验的纸带(如图

2所示)求得小车获得的速度为 ______ m/s(结果保留三位有效数字).

(3)画出的W-v图象如图3所示,根据图线形状可知,对W与 v的关系作出猜想肯定不正确的是 ______

A. B. C.W∝v2 D.W∝v3

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是(  )

A. 由于匀速圆周运动的速度大小不变,所以是匀速运动

B. 做匀速圆周运动的物体,所受的合外力恒定

C. 一个物体做匀速圆周运动,在相等的时间内通过的位移相等

D. 做匀速圆周运动的物体在相等的时间内转过的角度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于电场力和洛仑兹力的说法中,正确的是

A. 电荷在电场中一定受到电场力的作用

B. 电荷在磁场中一定受到洛仑兹力的作用

C. 同一电荷所受电场力大的地方,该处电场强度一定强

D. 同一电荷所受洛仑兹力大的地方,该处磁感应强度一定强

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是

A. 牛顿通过实验测出了万有引力常量

B. 安培发现了电流的磁效应

C. 洛伦兹发现了电磁感应定律

D. 楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起产生感应电流的磁场磁通量的变化

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔。管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体),气体温度为T1。开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,活塞上方玻璃管的容积为2.6V1。活塞因重力而产生的压强为0.5p0。继续将活塞上方抽成真空并密封。整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变。然后将密封的气体缓慢加热。求:

(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度;

(2)当气体温度达到1.8T1时气体的压强。

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