速调管是用于甚高频信号放大的一种装置(如图11所示),其核心部件是由两个相距为s的腔组成,其中输入腔由一对相距为l的平行正对金属板构成(图中虚线框内的部分)。已知电子质量为m,电荷量为e,为计算方便,在以下的讨论中电子之间的相互作用力及其重力均忽略不计。
(1)若输入腔中的电场保持不变,电子以一定的初速度v0从A板上的小孔沿垂直A板的方向进入输入腔,而由B板射出输入腔时速度减为v0/2,求输入腔中的电场强度E的大小及电子通过输入腔电场区域所用的时间t;
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(2)现将B板接地(图中未画出),在输入腔的两极板间加上如图12所示周期为T的高频方波交变电压,在 t=0时A板电势为U0,与此同时电子以速度v0连续从A板上的小孔沿垂直A板的方向射入输入腔中,并能从B板上的小孔射出,射向输出腔的C孔。若在nT~(n+1)T的时间内(n=0,1,2,3……),前半周期经板射出的电子速度为v1(未知),后半周期经B板射出的电子速度为v2(未知),求v1与v2的比值;(由于输入腔两极板间距离很小,且电子的速度很大,因此电子通过输入腔的时间可忽略不计)
(3)在上述速度分别为v1和v2的电子中,若t时刻经B板射出速度为v1的电子总能与t+T/2时刻经B板射出的速度为v2的电子同时进入输出腔,则可通过相移器的控制将电子的动能转化为输出腔中的电场能,从而实现对甚高频信号进行放大的作用。为实现上述过程,输出腔的C孔到输入腔的右极板B的距离s应满足什么条件?
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平静湖面传播着一列水面波(横波),在波的传播方向上有相距3m的甲、乙两小木块随波上下运动,测得两个小木块每分钟都上下30次,甲在波谷时,乙在波峰,且两木块之间有一个波峰。这列水面波
A.频率是30Hz B.波长是3m C.波速是1m/s D.周期是0.1s
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如图所示,在一光滑的水平面上有两块相同的木板B和C。重物A(视为质点)位于B的右端,A、B、C的质量相等。现A和B以同一速度滑向静止的C、B与C发生正碰。碰后B和C粘在一起运动,A在C上滑行,A与C有摩擦力。已知A滑到C的右端而未掉下。试问:从B、C发生正碰到A刚移到C右端期间,C所走过的距离是C板长度的多少倍。
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如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子以速度v0从O点沿y轴正方向射入磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,粒子飞出磁场区域后,从点b处穿过x轴,速度方向与x轴正方向的夹角为300.粒子的重力不计,试求:
(1)圆形匀强磁场区域的最小面积.
(2)粒子在磁场中运动的时间.
(3)b到O的距离.
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如图甲所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O和O',水平放置的平行金属导轨P、Q与金属板C、D接触良好,且导轨处在B1=10T的匀强磁场中,导轨间距L=0.5m,金属棒AB紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动,其速度图象如图乙.若规定向右运动的速度方向为正,从t=0时刻开始,由C板小孔O处连续不断以垂直于C板方向飘入质量为m = 3.2×10-21kg、电量q = +1.6×10-19C的粒子(飘入的速度很小,可视为零).在D板外侧有以MN为边界的足够大的匀强磁场B2=10T,MN与D相距
,B1B2的方向如图所示(粒子重力及相互作用不计),求:
(1)0~4.0s时间内哪些时刻发射的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN?
(2)粒子从边界MN射出来的位置之间的最大距离为多少?
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正对的平行板MN、PQ,长L=4m,宽d=4
m,两板间有垂直于板且由PQ板指向MN板的匀强电场.半径R=2m的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于圆面指向纸外,磁感应强度B=1.0![]()
T,圆心在MN板的延长线上,且圆周刚好过MN板右端点N.一荷质比
,带正电的粒子,以v=0.5![]()
m/s的速度沿两平行板的中轴线方向射入匀强电场发生偏转,恰好由MN板右端点N的边缘进入圆形匀强磁场,离开磁场后最终打到PQ板上.求:(1)粒子落到PQ板上的位置;(2)粒子从进入电场到最终落到PQ板所经历的总时间t.
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如图所示,间距为L的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为θ,导轨光滑且电阻忽略不计.场强为B的条形匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁场区域的宽度为d1,间距为d2.两根质量均为m、有效电阻均为R的导体棒a和b放在导轨上,并与导轨垂直. (设重力加速度为g)
(1)若a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度进入第1个磁场区域,求b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能△Ek.
(2)若a进入第2个磁场区域时,b恰好离开第1个磁场区域;此后a离开第2个磁场区域时,b 又恰好进入第2个磁场区域.且a.b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相.求b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q.
(3)对于第(2)问所述的运动情况,求a穿出第k个磁场区域时的速率![]()
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图3-(甲)是证实玻尔关于原子内部能量量子化的一种实验装置的示意图,从电子枪A射出的电子进入充有氦气的容器B中,在O点与氦原子核碰撞后进入速度选择器C,而氦原予则由低能级被激发到高能级.速度选择器C由两个同心圆弧电极P1和P2组成,电极间场强方向沿半径方向.当两极间加电压U时,只允许具有确定能量的电子通过,并进入检测装置D,由检测装置D测出电了产生的电流I.改变电压,同时测出I的数值,就可以确定碰撞后进入速度选择器的电子能量分布.为研究方便:①忽略电子重力;②设电子与原子碰撞前原子静止,原子质量比电子大得多,碰撞后原子虽被稍微移动但仍可忽略电子的这一能量损失,即假设碰撞后原子仍不动;③当电子与原子做弹性碰撞时,电子损失的动能传给原子,使原子内部能量增加.
⑴设速度选择器两端电压为UV时,允许通过的电子动能为EleV.试写出EleV与UV的关系式.设通过速度选择器的电子轨迹半径r=2m,电极P1与P2的间隔d=0.1m,两极间场强的大小处处相等.
⑵如果电子枪射出的电予动能Ek=50eV,改变P1与P2之间的电压U,测得电流I,得到U-I图线如图3-(乙)所示.图线表明当电压U分别为5.00V、2.88V、2.72V、2.64V时,电流出现峰值.试说明U=5.00V与U=2.88V时,电子和氦原子碰撞时电子能量的变化情况.求出氦原子三个激发态的能级En,设基态能量E1=0。 图3
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真空中两个静止点电荷间相互作用力为F,若两电荷间距离不变,两电荷电量都增大为原来的2倍,下列判断正确的是
A.F 增大为原来的2 倍 B.F 增大为原来的4 倍
C.F 增大为原来的6 倍 D.F 增大为原来的8 倍
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