【题目】光电倍增管可将光信号转化为电信号并逐级放大,其前两个平行倍增极结构如图。当频率为的入射光照射到第1倍增极的上表面MN时,极板上表面逸出大量速率不同、沿各个方向运动的光电子,空间加上垂直纸面的匀强磁场,可使从MN逸出的部分光电子打到第2倍增极的上表面PQ。已知第1倍增极金属的逸出功为W,两个倍增极长度均为d,水平间距为,竖直间距为,光电子电量为e、质量为m,普朗克常量为h,仅考虑光电子在纸面内运动且只受洛伦兹力作用。
(1)求从MN上逸出的光电子的最大速率。
(2)若以最大速率、方向垂直MN逸出的光电子可以全部到达PQ,求磁感应强度的大小和方向。
(3)若保持(2)中的磁场不变,关闭光源后,发现仍有光电子持续击中PQ,求关闭光源后光电子持续击中PQ的时间。
【答案】(1) (2) ,垂直纸面向内 (3)
【解析】(1)由题可知入射光照射到第1倍增极上表面时发生光电效应
由爱因斯坦光电效应方程
解得:逸出的光电子的最大速率
(2)作出粒子在磁场中的运动轨迹图如图所示:
由图可知,从M点垂直向上射出的光电子经过磁场偏转恰好到达P点,圆心在N点
由几何关系得:偏转半径r=d
由牛顿第二定律得:
解得:
因光电子带负电,由偏转图象可知光电子向右偏转,由左手定则可知磁场方向为垂直纸面向内
(3)由于关闭光源前已有大量光电子在持续前往第2倍增极的路上,所以关闭光源后的一段时间,仍有光电子击中第2倍增极,因此“关闭光源后光电子持续击中PQ的时间”对应的是光电子从MN到达PQ的最长时间,最长时间对应的是轨迹圆心角最大的情况:当速率为最大时,对应的圆轨迹与PQ相切时圆心角最大;作出相应的运动轨迹如图所示:
由图可知,当最大速度对应的轨迹圆不能与PQ相切,故从N端以最大速率逸出并击中P端的光电子的圆弧轨迹圆心角最大,所对应的时间最长,因为OP=ON=r=d=NP,故是等边三角形,则
则光电子运动轨迹的圆心角为,运动的周期
故运动的最长时间为
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【题目】带电粒子的电量与质量的比值(e/m)称为比荷。汤姆生当年用来测定电子比荷的实验装置如图所示。真空玻璃管内的阴极K发出的电子经过加速电压加速后,形成细细的一束电子流。当极板C、D间不加偏转电压时,电子束将打在荧光屏上的O点;若在C、D间加上电压U,则电子束将打在荧光屏上的P点,P点与O点的竖直距离为h;若再在C、D极板间加一方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,电子束又重新打在了O点。已知极板C、D的长度为L1,C、D间的距离为d,极板右端到荧光屏的距离为L2。不计电子重力影响。
(1)求电子打在荧光屏O点时速度的大小;
(2)a.推导出电子比荷的表达式(结果用题中给定的已知量的字母表示);
b.若L1=5.00cm,d=1.50cm,L2=10.00cm,偏转电压U=200V,磁感应强度B=6.3×10-4T,h=3.0cm。估算电子比荷的数量级。
(3)上述实验中,未记录阴极K与阳极A之间的加速电压U0,若忽略电子由阴极K逸出时的速度大小,根据上述实验数据能否估算出U0的值?并说明理由。
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【题目】下列说法正确的是
A.凡是符合能量守恒定律的宏观过程一定自发地发生而不引起其他变化
B.气体的温度降低,表明气体分子热运动的剧烈程度减弱
C.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能而不引起其他变化
D.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡
E.气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少
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【题目】如图所示,水平轨道AB和CD与竖直圆轨道平滑相接于最低点,圆轨道在最低点稍微里外错开一点,外面是B点,里面是C点。整个轨道除AB部分粗糙外,其余部分均光滑,AB长度为S=10m。在CD部分的右侧有一与CD等高的传送带紧靠D点,并顺时针转动。质量为m2=1kg的乙物体静止在B点,质量为m1=0.5kg的物体甲从A点在恒定的拉力F=5N的作用下由静止开始向右运动,F与水平方向夹角为θ=37°,物体甲与AB间的动摩擦因数为μ1=0.2,物体运动到B点时撤去拉力,随后甲、乙发生正碰,碰后甲物体静止,乙物体滑上圆轨道,圆轨道的半径为R=0.5m,g=10m/s2,取sin37°=0.6,A、B可视为质点,求:
(1)物体乙运动到圆轨道最高点E时对轨道的压力为多大?
(2)传送带顺时针转动的转速可随意调节,使得物体乙离开传送带时速度随之变化。物体乙与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.3,传送带的长度为L=3m,则物体滑离传送带的速度在什么范围内?
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【题目】高空杂技表演中,固定在同一悬点的两根长均为L的轻绳分别系着男、女演员,他们在同一竖直面内先后从不同高度相向无初速摆下,在最低点相拥后,恰能一起摆到男演员的出发点。已知男、女演员质量分别为M、m,女演员的出发点与最低点的高度差为,重力加速度为g,不计空气阻力,男、女演员均视为质点。
(1)求女演员刚摆到最低点时对绳的拉力大小。
(2)若两人接着从男演员的出发点一起无初速摆下,到达最低点时男演员推开女演员,为了使女演员恰能回到其最初出发点,男演员应对女演员做多少功?
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【题目】如图是一次卫星发射过程,先将卫星发射进入绕地球的较低圆形轨道Ⅰ,然后在a点使卫星进入椭圆形的转移轨道Ⅱ,再在椭圆轨道的远地点b使卫星进入同步轨道Ⅲ,则下列说法正确的是
A. 卫星在轨道Ⅰ的速率小于卫星在轨道Ⅲ 的速率
B. 卫星在轨道Ⅰ的周期大于卫星在轨道Ⅲ的周期
C. 卫星运动到轨道Ⅰ的a点时,需减速才可进入轨道Ⅱ
D. 卫星运动到轨道Ⅱ的b点时,需加速才可进入轨道Ⅲ
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【题目】如图所示,左右两个粗细均匀内部光滑的气缸,其下部由体积可以忽略的细管相连,左气缸顶部封闭,右气缸与大气连通,左右两气缸高度均为H、横截面积之比为,两气缸除左气缸顶部导热外其余部分均绝热。两气缸中各有一个厚度不计的绝热轻质活塞封闭两种理想气体A和B,当大气压为、外界和气体温度均为时处于平衡状态,此时左、右侧活塞均位于汽缸正中间。
①若外界温度不变,大气压为时,求左侧活塞距气缸顶部的距离;
②若外界温度不变,大气压仍为,利用电热丝加热气体B,使右侧活塞上升,求此时气体B的温度。
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【题目】如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求
(i)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;
(ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q。
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【题目】如图所示,长度为L=15m的木板C静止在光滑的水平面上,木板C的左端和中点各静置可视为质点的物块A和B,物块A、B和木板C的质量均为1kg,物块A、B与木板C之间的动摩擦因数均为0.2。现突然给物块A一水平向右的速度v0=9m/s,A、B发生碰撞时间极短且碰撞后立即粘在一起,最后A、B整体在木板C上某处与木板保持相对静止。已知物块所受最大静摩擦力与滑动摩檫力大小相等,g=10m/s2。求:
⑴A、B碰撞刚结束时的瞬时速度;
⑵A、B、C相对静止时,A、B整体与木板C中点的距离。
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