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.
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| 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:选择题
| 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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