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【题目】如图所示电子射线管阴极K发射电子,设从阴极K发射出来的电子速度为0,阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速。A、B是偏向电极板,使飞进的电子偏离。若已知P、K间所加电压UPK,偏转板长L,板间距离为d,所加电压UAB。偏转板到荧光屏之间的距离为R。电子质量m,电子电荷量为e。求:

(1)电子通过阳极P板的速度υ0

(2)电子通过偏向板时具有动能Ek

(3)电子射出偏转极板后,打到荧光屏上的点到荧光屏中心O点的距离。

【答案】123

【解析】试题分析:(1)电子在阳极P和阴极K间运动,由根据动能定理得

2)电子沿板的方向做匀速直线运动,则电子在板间运动的时间:

电子运动的加速度:

电子离开电场时沿场强方向的侧移:

根据动能定理有:

所以:

3)根据动能定理:

解得:

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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态,现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则下列说法错误的是

A.带电油滴将沿竖直方向向上运动

B.P点的电势将降低

C.带电油滴的电势能将减少

D.若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大

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【题目】在一次低空跳伞训练中,当直升机悬停在离地面H=224m高处时,伞兵离开飞机做自由落体运动。运动一段时间后,打开降落伞,展伞后伞兵以a=12.5m/s2的加速度匀减速下降。为了伞兵的安全,要求伞兵落地速度最大不得超过v=5m/s,取g=10m/s2,求:

(1)伞兵在空中的最短时间为多少?

(2)伞兵展伞时,离地面的高度至少为多少?

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【题目】下列物理学史叙述正确的是

A. 亚里士多德用科学推理论证了重的物体和轻的物体下落一样快

B. 密立根通过油滴实验精确测定了元电荷的电荷量

C. 牛顿提出行星运动三大定律

D. 洛仑兹发明的回旋加速器能在实验室中获得大量的高能粒子

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【题目】下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中不正确的是( )

A. 根据电场强度的定义式E=F/q,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量q成反比

B. 根据点电荷场强公式E=kQ/r2,E与Q成正比,而与r2成反比

C. 根据电场力做功的计算式W=Uq,一个电子在1V电压下加速,电场力做功为1eV

D. 根据电势差的定义式Uab=Wab/q,带电量为1C的正电荷,从a点移动到b点克服电场力做功为1J,则a、b两点间的电势差为-1V。

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【题目】“10米折返跑的成绩反应了人体的灵敏素质.测定时,在平直跑道上,受试者以站立式起跑姿势站在起点终点线前,当听到的口令后,全力跑向正前方10米处的折返线,测试员同时开始计时.受试者到达折返线处时,用手触摸折返线处的物体(如木箱),再转身跑向起点终点线,当胸部到达起点终点线的垂直面时,测试员停表,所用时间即为“10米折返跑的成绩.设受试者起跑的加速度为4m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,快到达折返线处时需减速到零,加速度的大小为8m/s2,返回时达到最大速度后不需减速,保持最大速度冲线.受试者在加速和减速阶段运动均可视为匀变速直线运动.求该受试者“10米折返跑的成绩为多少。

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【题目】如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计,比荷=1×106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过×105s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场方向以垂直纸面向外为正方向,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).计算结果可用π表示,求:

1O点与直线MN之间的电势差;

2t=×105s时刻电荷与O点的水平距离

3)如果在O点右方d=67.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间.

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【题目】如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔。右极板电势随时间变化的规律如图所示。电子原来静止在左极板小孔处,若不计重力的作用。下列说法中正确的是(

A. t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上

B. t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动

C. t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上

D. t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上

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【题目】如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点。一电子以速度vA经过A点向B点运动,经过一段时间后,电子以速度vB经过B点,且vB与vA方向相反,则( )

A. A点的场强一定大于B点的场强

B. A点的电势一定低于B点的电势

C. 电子在A点的动能一定大于它在B点的动能

D. 电子在A点的电势能一定小于它在B点的电势能

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