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6.空气中直径小于等于 2.5 微米的细颗粒物称做PM2.5,其在空气中的含量称作PM值,单位是毫克每立方米.某校“PM2.5兴趣小组”自制了一台静电除尘器,装置呈圆筒形,如图为其截面图.高压电极的负极位于中轴线上,由A、B两段金属构成,A段较粗呈杆状,B段较细呈针状,收尘区由半径为R的圆柱形的金属筒壁构成,接高压电源的正极.圆筒中气体分子中的电子和带正电的部分由于受到方向相反的强大的静电力而电离.一部分细颗粒物吸附了电子而带负电,所有带负电的细颗粒物都飞向筒壁,最后在重力的作用下落在筒底,空气因此而变得清洁.在一次试验中,含尘气体由底部吹入,气流速度恒为v,高压电源的恒定不变,工作电流恒为I,经监测,入口处的含尘气体的PM值为k1,出口处的洁净气体的PM值降为k2,若视细颗粒物均为直径为D、密度为ρ的均匀球体,且不计相互之间的影响,忽略含尘气体带入的电荷.
(1)电离主要发生在高压电极的A段附近还是B段附近,并且简述理由;
(2)求细颗粒物平均吸附的电子个数n和抵达收尘区时的平均动能E.

分析 (1)电场强度越大的地方,气体越容易电离.由此分析.
(2)由电荷守恒定律与PM值可以求出电子个数,由动能定理求出颗粒的平均动能.

解答 解:(1)中轴线上的金属与圆柱形桶壁间的电压相同,A段较粗呈杆状,B段较细呈针状,则B段附近的电场较强,电场越强,空气越容易电离,因此电离主要发生在B段附近,因为B段附近电场比A段附近的电场更强.
(2)设收尘区长度为l,颗粒的运动时间:t=$\frac{l}{v}$
电荷量:Q=It=I×$\frac{l}{v}$
颗粒个数:N=$\frac{2π{R}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ•\frac{4}{3}π(\frac{D}{2})^{3}}$=$\frac{12{R}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ{D}^{3}}$
颗粒吸附的电子电荷量:Q=Nne=$\frac{12ne{R}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ{D}^{3}}$
则:I×$\frac{l}{v}$=$\frac{12ne{R}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ{D}^{3}}$
解得:n=$\frac{ρI{D}^{3}}{12ve{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$;
由动能定理得:neU=E-0,解得:E=$\frac{ρI{D}^{3}U}{12v{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$;
答:
(1)电离主要发生在B段附近,因为B段附近电场比A段附近的电场更强.
(2)细颗粒物平均吸附的电子个数n为 $\frac{ρI{D}^{3}}{12ve{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$;抵达收尘区时的平均动能E为$\frac{ρI{D}^{3}U}{12v{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$.

点评 本题是一道创新题,关键要知道电场越强空气越容易电离,应用电流的定义式、密度公式、动能定理即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图,AB为光滑固定的$\frac{1}{4}$圆弧面,其下端B与一木板的上表面光滑连接,木板可以在光滑水平面上自由移动,其左端固定一个轻弹簧,一小物块自A点由静止沿圆弧面下滑,滑上木板后压缩弹簧.若小物块和木板A质量均为m=1kg,圆弧半径R=0.2m,重力加速度g取10m/s2.求当弹簧被压缩到最短时木板的速度和小物块的动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某学生实验小组利用图甲所示电路,测量多用电表内电池的电动势和“×100Ω”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:
A.多用电表;                     
B.毫安表:量程6mA;
C.滑动变阻器:最大阻值2kΩ;      
D.导线若干.

实验步骤如下:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×100Ω”挡,再将红表笔和黑表笔短接,调零点.
(2)将图甲中多用电表的黑表笔和1(选填“1”或“2”)端相连,红表笔连接另一端.
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使这时毫安表的示数为3mA,多用电表的示数如图乙所示,多用电表的示数为1500Ω.
(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时毫安表的示数3.75mA.从测量数据可知,毫安表的内阻为900Ω.
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图丙所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为9V,电阻“×100”挡内部电路的总电阻为1500Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,铜棒ab长L=0.3m,质量为m=9×10-2kg,两端与长为s=1m的轻铜线相连,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感强度B=1T.铜棒中保持有恒定电流通过时,铜棒稳定后的偏转角为30°.求:
(1)通过铜棒的电流I的大小;
(2)此过程中铜棒的重力势能的增加量.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.如图甲所示的电路图中,直流稳压源提供恒定电压U0,R0为定值电阻,电压表为理想电表,金属丝A端接入电路,移动滑片P的位置可改变接入电路中的金属丝的长度l,某同学利用该电路测量金属丝的电阻率.

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图乙所示,读数为d=2.275mm;
(2)用刻度尺量出滑片P到A端的距离l1,记录此时电压表的示数U1
(3)改变滑片P的位置,重复步骤(2),测量多组数据;
(4)若金属丝接入电路中的长度为l,直径为d,金属丝的电阻率为ρ,电压表示数为U,直流稳压源的恒定电压为U0,定值电阻为R0,则这几个物理量之间的关系为$\frac{1}{U}$=$\frac{π{d}^{2}{R}_{0}}{4ρ{U}_{0}}$$\frac{1}{l}$+$\frac{1}{{U}_{0}}$;
(5)以$\frac{1}{U}$为纵轴,以$\frac{1}{l}$为横轴作金属丝的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{l}$图象如图丙所示,图线的斜率为k,纵轴截距为b,则金属丝的电阻率ρ=$\frac{πb{d}^{2}{R}_{0}}{4k}$,直流稳压源的电压U0=$\frac{1}{b}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.如图甲(a)所示为测量血压的压力传感器在工作时的示意图,薄金属片P固定有4个电阻R1、R2、R3、R4,右边如图甲(b)是它的侧面图,这4个电阻如图乙(a)连接成电路如图乙(b)所示,试回答:

(1)开始时,金属片中央O点未加任何压力,欲使电压表无示数,则4个电阻应满足的关系为:R1R4=R2R3
(2)当O点加一个压力F后发生形变,这时4个电阻也随之发生形变,形变后各电阻大小如何变化:R1、R4电阻增大,R2、R3减小.
(3)电阻变化后,电路A、B两点中A 点电势较高.它为什么能测血压?
答:R1、R4电阻增大,导致A、B两端电压增大,所以A点电势将高于B点.血压越高F越大,金属片形变越大,电阻变化越大,电压表的示数越大,从而测量出人体血压..

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,空间存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B.一半径为b(b>a),电阻为R的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合.当内、外磁场同时由B均匀地减小到零的过程中,通过导线截面的电量为(  )
A.$\frac{πB|{b}^{2}-2{a}^{2}|}{R}$B.$\frac{πB|{b}^{2}+2{a}^{2}|}{R}$C.$\frac{πB|{b}^{2}-{a}^{2}|}{R}$D.$\frac{πB|{b}^{2}+{a}^{2}|}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.小红利用如图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”.已知电源电压为6V且保持不变,有三种规格滑动变阻器可供选择:0~40Ω,0~30Ω,0~20Ω,用到的电阻R的阻值分别为25Ω、20Ω、15Ω、10Ω、5Ω,实验中控制电阻R两端的电压为2.5V不变.
(1)请根据图甲,用笔画线代替导线将图乙所示的实物电路连接完整;
(2)连好电路闭合开关,发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电压表有示数,电流表没有示数,则故障可能是电阻R断路;
(3)排除故障后实验中将定值电阻R的阻值由25Ω依次更换为20Ω、15Ω、10Ω、5Ω,为使电压表的示数不变,则每次闭合开关后都应该将滑动变阻器的滑片P依次向左移动(选填“左”或“右”).
(4)步骤(2)中故障未排除,将乙图中的电阻换成标有“2.5V”完好的小灯泡,调节滑动变阻器后小灯泡能发光(选填“能”或“不能”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一质量为m的小物体以一定的速率v0滑到水平传送带上左端的A点,当传送带始终静止时,已知物体能滑过右端的B点,则下列判断正确的是(  )
A.传送带若逆时针方向运行,物体一定也能滑过B点
B.传送带若逆时针方向运行,物体可能先向右做匀减速运动直到速度减为零,然后向左加速,不滑过B点
C.传道带若顺时针方向运行,物体将一直做匀速运动滑过B点
D.传送带若顺时针方向运行,当其运行速率(保持不变)v>v0时,物体一定向右一直做匀加速运动滑过B点

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