【题目】如图所示,在 平面内,有一电子源持续不断地沿 正方向每秒发射出N个速率均为 的电子,形成宽为2b,在 轴方向均匀分布且关于 轴对称的电子流。电子流沿 方向射入一个半径为R,中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出,在磁场区域的正下方有一对平行于 轴的金属平行板K和A,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为 且关于 轴对称的小孔。K板接地,A与K两板间加有正负、大小均可调的电压 ,穿过K板小孔到达A板的所有电子被收集且导出,从而形成电流。已知 ,电子质量为m,电荷量为e,忽略电子间相互作用。
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)求电子从P点射出时与负 轴方向的夹角θ的范围;
(3)当 时,每秒经过极板K上的小孔到达极板A的电子数;
(4)画出电流 随 变化的关系曲线(在答题纸上的方格纸上)。
【答案】
(1)
轨到半径R=r
(2)
下图以及几何关系可知,上端电子从P点射出时与负y轴最大夹角 ,由几何关系
同理下端电子从p点射出与负y轴最大夹角也是60度
范围是
(3)
每秒进入两极板间的电子数为n
n=0.82N
(4)
由动能定理得出遏止电压
与负y轴成45度角的电子的运动轨迹刚好与A板相切,其逆过程是类平抛运动,达到饱和电流所需要的最小反向电压 或者根据(3)可得饱和电流大小 。
【解析】(1)根据图象中的几何关系求出粒子运动的半径,根据半径公式 求出磁感应强度B;(2)粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,利用洛伦兹力提供向心力的公式,求出在磁场中运动的轨迹半径,利用几何关系求θ.
【考点精析】本题主要考查了向心力和磁感应强度的相关知识点,需要掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力;磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向才能正确解答此题.
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【题目】在“用游标卡尺观察光的衍射现象”实验中,调整卡尺两脚间狭缝距离、主尺和游标的位置如图所示,此时卡尺两脚间狭缝宽度为多少?;若将卡尺两脚间狭缝宽度调整为0.3mm , 应使游标上第那条刻线与主尺上表示那个mm的刻度线重合?
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【题目】将自由下落的物体下落的高度自上而下分成三段,则以下看法错误的是( )
A.若三段长度相等,物体通过这三段所用时间之比为1:( ﹣1):( ﹣ )
B.若三段长度相等,物体在这三段的末速度之比为1: :
C.若三段所用的时间相等,则物体在这三段时间内位移之比为1:2:3
D.若三段所用的时间相等,则物体在这三段的平均速度之比为1:3:5
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【题目】如图所示,两平行直导线 和 竖直放置,通以方向相反大小相等的电流,a、b两点位于两导线所在的平面内。则( )
A.b点的磁感应强度为零
B.导线在a点产生的磁场方向垂直纸面向里
C.导线受到的安培力方向向右
D.同时改变了导线的电流方向, 导线受到的安培力方向不变
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【题目】一辆汽车在平直的高速公路上以v0=30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现了险情,司机采取紧急刹车,刹车时的加速度大小为a=4m/s2 . 求:
(1)刹车后10s内汽车滑行的距离;
(2)从开始刹车到汽车滑行100m所用的时间;
(3)在汽车停止前3s内汽车滑行的距离.
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【题目】春节放假期间,全国高速公路免费通行,小轿车可以不停车通过收费站,但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9m区间的速度不超过v0=6m/s.现有甲、乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v甲=20m/s和v乙=34m/s的速度匀速行驶,甲车在前,乙车在后.甲车司机发现正前方收费站,开始以大小为a甲=2m/s2的加速度匀减速刹车.
(1)甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章;
(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9m处的速度恰好为6m/s,乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5s的反应时间后开始以大小为a乙=4m/s2的加速度匀减速刹车.为避免两车相撞,且乙车在收费站窗口前9m区不超速,则在甲车司机开始刹车时,甲、乙两车至少相距多远?
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【题目】下列几幅图的有关说法中正确的是( )
A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的
B.发现少数粒子发生了较大偏转,因为原子的质量绝大部分集中在很小空间范围
C.光电效应实验和康普顿效应实验说明了光具有粒子性
D.射线甲由粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷
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【题目】关于力和运动的关系,下列说法不正确的是 ( )
A.物体做曲线运动,其加速度可能不改变
B.物体做曲线运动,其加速度可能改变
C.物体在恒力作用下运动,其速度方向一定不变
D.物体在恒力作用下运动,其加速度方向一定不变
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