精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
(2010?重庆模拟)如图甲所示,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电场加速到很大速度后,从0点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中,经过偏转匀强磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象,不计逸出电子的初速度和重力.已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为u.偏转线圈产生的磁场分布在边长为L的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面.磁场区域较小,左边界的中点与0点重合,ab边与00′平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s.
(1)求电子射出电场时的速度大小;
(2)为使电子恰能从磁场的bc边上边缘或下边缘射出,求偏转线圈磁场的磁感应强度B1
(3)如果偏转线圈的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,在每个周期内磁感应强度都是从-B0均匀变化到B0,且最大值B0与(2)问中的B1大小相等,荧光屏亮线的最大长度是多少?不计电子之间的相互作用.
分析:(1)根据动能定理求出电子射出加速电场时的速度大小.
(2)根据几何关系求出临界状态下的半径的大小,结合洛伦兹力提供向心力求出磁感应强度的值.
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,出磁场做匀速直线运动,通过最大的偏转角,结合几何关系求出荧光屏上亮线的最大长度.
解答:解:(1)设电子射出电场的速度为v,则根据动能定理,对电子加速过程有
1
2
mv2
=eU
解得:v=
2eU
m

(2)设偏转线圈磁场的磁感应强度为B1,电子在磁场中作匀速圆周运动,设此时圆周的半径为R
B1ev=
mv2
R

如图所示,

根据几何关系有:R2=L2+(R-
L
2
)2

解得B1=
4
5L
2Um
e

(3)根据几何关系可知,tanα=
4
3

设电子打在荧光屏上离O′点的最大距离为d,
则d=
L
2
+s?tanα=
L
2
+
4
3
s

由于偏转磁场的方向随时间变化,根据对称性可知,荧光屏上的亮线最大长度为
D=L+
8
3
s

答:(1)求电子射出电场时的速度
2eU
m

(2)为使电子恰能从磁场的bc边上边缘或下边缘射出,求偏转线圈磁场的磁感应强度B1为
4
5L
2Um
e

(3)荧光屏亮线的最大长度是L+
8
3
s
点评:考查电子受电场力做功,应用动能定理;电子在磁场中,做匀速圆周运动,运用牛顿第二定律求出半径表达式;同时运用几何关系来确定半径与已知长度的关系.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?重庆模拟)在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50A和2.0V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0A和24.0V.则这台电动机正常运转时输出功率为(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?重庆模拟)如图所示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星 O的运行轨道近似为圆.已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为 R0,周期为T0.A 行星的半径为r0,其表面的重力加速度为g,不考虑行星的自转.
( l )中央恒星O的质量是多大?
( 2 )若A行星有一颗距离其表面为h做圆周运动的卫星,求该卫星的线速度大小.(忽略恒星对卫星的影响)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?重庆模拟)甲、乙两个宇宙飞船在同一圆形轨道上绕地球运行,甲在前、乙在后.对于乙飞船追上甲飞船实现对接的过程,下列说法中正确的是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?重庆模拟)如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同,相对于地心,下列说法中正确的是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?重庆模拟)如图所示,光滑水平面上静止一质量为M=0.98㎏的物块.紧挨平台右侧有传送带,与水平面成θ=30°角,传送带底端A点和顶端B点相距L=3m.一颗质量为m=0.02kg的子弹,以v0=300m/s的水平向右的速度击中物块并陷在其中.物块滑过水平面并冲上传送带,物块通过A点前后速度大小不变.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2
3
,重力加速度g=10m/s2.
( l )如果传送带静止不动,求物块在传送带上滑动的最远距离;
( 2 )如果传送带顺时针匀速运行(如图),为使物块能滑到B端,求传送带运行的最小速度:
( 3 )若物块用最短时间从A端滑到B端,求此过程中传送带对物块做的功.

查看答案和解析>>

同步练习册答案