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【题目】如图所示电子射线管.阴极K发射电子,阳极P和阴极K间 加上电压后电子被加速。A、B是偏向板,使飞进的电子偏离.若已知P、K间所加电压UPK=2.5×104V,两极板长度L=6.0×10-2m,板间距离d=3.6×10-2m,所加电压UAB=1000V,R=3×10-2m, 电子质量me=9.1×10-31kg,电子的电荷量e=-1.6×10-19C。设从阴极出来的电子速度为0,不计重力。(保留两位有效数字)

(1)电子通过阳极P板的速度υ0是多少?

(2)电子从偏转电极出来时的偏移距离y是多少?

(3)电子从偏转电极出来时具有动能Ek是多少?

(4)电子过偏转电极后到达距离偏转电极R=3×10-2m荧光屏上O′点,此点偏离入射方向的距离h是多少?

【答案】(1)9.4×107m/s (2)1.0×10-3m (3)4.0×10-15J (4)2.0×10-3m

【解析】试题分析:电子在电场中运动时,电场力对电子做正功,根据动能定理求解电子通过阳极P板的速度;电子通过偏转电极时做类平抛运动根据平抛运动知识即可求得偏转位移再由动能定理求出电子通过偏转电极时具有动能Ek.根据速度的分解,求出电子离开偏向板时沿场强方向的分速度和偏转角的正切,根据几何知求偏离入射方向的距离。

(1)电场力对电子做正功,根据动能定理

代入数据解得

(2)带电粒子在作类平抛运动,

在水平方向:

竖直方向

粒子的加速度为:

联立解得

(3)根据动能定理有:

代入数据解得:

(4)电子离开偏向板时沿场强方向的分速度:

偏转角的正切:

故由几何知识得

练习册系列答案
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【题目】12分)如图所示,间距为L的两根光滑圆弧轨道置于水平面上,其轨道末端水平,圆弧轨道半径为r电阻不计。在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于如图所示的径向磁场中,圆弧轨道处的磁感应强度大小为B。现有一根长度等于L、质量为m电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处由静止开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg(重力加速度为g)。求:

1)金属棒到达轨道底端时金属棒两端的电压;

2)金属棒下滑过程中通过电阻R0的电荷量。

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【题目】如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块AB分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速释放,AB碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2 m;AB的质量相等;AB整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2。取重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)碰撞前瞬间A的速率v

(2)碰撞后瞬间AB整体的速率v′;

(3)AB整体在桌面上滑动的距离l

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(1)求小球P到达圆心轨道最低点C时的速度大小和对轨道的压力;

(2)求在小球P压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;

(3)若小球P从B点上方高H处释放,恰好使P球经弹簧反弹后能够回到B点,求高度H的大小。

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【题目】太空中运行的宇宙飞船处于完全失重状态,我国“神舟十号”宇航员王亚平在太空授课时利用质量测量仪完成了测量聂海胜质量的实验。受这一实验启发,某实验小组在实验室也完成了一个不用天平测量物体质量的实验:如图在光滑水平台面右端固定一个永磁恒力器,在台面左端放一辆小车,车上固定一遮光条,遮光条宽度为d,永磁恒力器通过一根细线给小车提供恒定拉力F,使小车由静止开始依次经过两个光电门,光电门1、2记录的挡光时间分别为t1t2,测得两光电门中心间距为x,不计遮光条质量。根据以上实验数据可得小车质量为(  )

A. B. C. D.

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【题目】关于曲线运动,下列说法正确的是( )

A.曲线运动加速度可以为零 B.曲线运动可以是匀变速运动

C.曲线运动不一定是变速运动 D.曲线运动速度大小一定变化

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1)每段时间内的平均速度;

2)全程的平均速度;

3)全程的平均速率.

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A. 物体在x轴和y轴方向上都是初速度为零的匀加速直线运动

B. 物体的合运动是初速度为零、加速度为5m/s2的匀加速直线运动

C. 物体的合运动是初速度为零、加速度为10m/s2的匀加速直线运动

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