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【題目】如圖所示,在平面內,有一電子源持續不斷地沿正方向每秒發射出N個速率均為v的電子,形成寬為2b,在y軸方向均勻分布且關于x軸對稱的電子流。電子流沿x方向射入一個半徑為R,中心位于原點O的圓形勻強磁場區域,磁場方向垂直xOy平面向里,電子經過磁場偏轉后均從P點射出。在磁場區域的正下方有一對平行于x軸的金屬平行板KAK板接地,AK兩板間加有正負、大小均可調的電壓,穿過K板小孔達到A板的電子被收集且導出,從而形成電流,已知,電子質量為m,電荷量為e,忽略電子間相互作用。

(1)磁感應強度B的大小;

(2)電子流從P點射出時與y軸負方向的夾角的范圍;

(3)電子被收集形成最大電流

(4)調節AK兩級板間的電壓剛好不能形成電流,此時可調的電壓大小。

【答案】(10(2)(3)(4)

【解析】

(1)粒子源沿x軸正方向射出的粒子經圓形磁場區域偏轉后均從P點射出,則從x軸上沿x軸正方向射入磁場的粒子也從P點射出,則該粒子的軌道半徑與磁場區域的半徑相等,偏轉角為90°,故電子做圓周運動的軌道半徑r=R,電子在磁場中做勻速圓周運動洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得

解得

(2)上端電子從P點射出時與負y軸最大夾角,如圖所示

由幾何關系可得

解得

同理下端電子從P點射出時與負y軸最大夾角也為60°,范圍是

(3)所有進入磁場的電子均能進入兩極板,調節AK兩極板間的電壓,可使所有電子均可打到A極板上,所以收集所有電子形成的最大電流為

由題有

解得

4)只要豎直向下的電子達不到A板,其它電子一定達不到,從KA,根據動能定理可得

解得

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為n1:n2=10:1。原線圈連接e =311sin(100πt)V的交流電源,副線圈連接理想二極管和定值電阻,定值電阻的阻值為R=11Ω,下列各種說法中正確的是(

A.理想變壓器副線圈兩端的電壓的有效值為22V

B.理想變壓器副線圈輸出電流的變化頻率為25Hz

C.電阻R1分鐘內產生的焦耳熱為2640J

D.在相同時間內,交流電源輸出的電能是電阻R上產生的焦耳熱的2

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【題目】如圖所示的輸電線路中,升壓變壓器T1和降壓變壓器T2均為理想變壓器,電壓表V1V2分別接在T1T2副線圈兩端。已知T2原、副線圈匝數比為k,輸電線的總電阻為rT1原線圈接在電壓有效值恒定的交流電源上,電壓表和電流表均為理想電表。由于用戶的負載變化,電流表A2的示數增加ΔI,則

A. 電流表A1的示數增大

B. 電壓表V2的示數減小

C. 電壓表V1的示數增大

D. 輸電線上損失的功率增加

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【題目】如圖所示,光滑水平面上有一被壓縮的輕質彈簧,左端固定,質量為的滑塊A緊靠彈簧右端(不拴接),彈簧的彈性勢能為。質量為的槽B靜止放在水平面上,內壁間距為,槽內放有質量為的滑塊C(可視為質點),C到左側壁的距離為,槽與滑塊C之間的動摩擦因數。現釋放彈簧,滑塊A離開彈簧后與槽B發生正碰并粘連在一起。已知槽與滑塊C發生的碰撞為彈性碰撞。()求:

(1)滑塊A與槽碰撞前、后瞬間的速度大小;

(2)槽與滑塊C最終的速度大小及滑塊C與槽的左側壁碰撞的次數;

(3)從槽開始運動到槽和滑塊C相對靜止時各自對地的位移大小。

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【題目】如圖所示,電路中AB 為兩塊豎直放置的金屬板,C 是一只靜電計,開關S 合上后,靜電計指針張開一個角度,下述做法可使靜電計指針張角增大的是( )

A. 開關S合上時,使AB 兩板靠近一些

B. 開關S斷開后,在AB 兩板間放入電介質

C. 開關S斷開后,使B 板向右平移一些

D. 開關S斷開后,使AB 正對面積減小一些

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【題目】如圖,海王星繞太陽沿橢圓軌道運動,P為近日點,Q為遠日點,MN為軌道短軸的兩個端點,運行的周期為T0,若只考慮海王星和太陽之間的相互作用,則海王星在從P經過MQN的運動過程中(  )

A.PM所用的時間等于

B.QN階段,機械能逐漸變大

C.PQ階段,速率逐漸變小

D.MN階段,萬有引力對它先做負功后做正功

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【題目】圖為回旋加速器的示意圖,形金屬盒半徑為,兩盒間的狹縫很小,磁感應強度為的勻強磁場與盒面垂直,高頻交流電頻率為,加速電壓為處粒子源產生氘核,在加速器中被加速,加速過程中不考慮相對論效應和重力的影響。若加速過程中粒子在磁場中運動的周期與高頻交流電周期相等,則下列說法正確的是(  )

A.若加速電壓增加為原來2倍,則氘核的最大動能變為原來的2

B.若高頻交流電的頻率增加為原來2倍,則磁感應強度變為原來的2

C.若該加速器對氦核加速,則高頻交流電的頻率應變為原來的2

D.若該加速器對氦核加速,則氦核的最大動能是氘核最動能的2

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【題目】一根均勻的細長空心金屬圓管,其橫截面如圖甲所示,長度為L ,電阻R約為,這種金屬的電阻率為ρ,因管線內徑太小無法直接測量,某同學設計下列實驗方案盡可能精確測定它的內徑d

(1)用螺旋測微器測量金屬管線外徑D,圖乙為螺旋測微器校零時的示數,用該螺旋測微器測量的管線外徑讀數為5.200mm,則所測金屬管線外徑D=_______mm

(2)為測量金屬管線的電阻R,取兩節干電池(內阻不計)、開關和若干導線及下列器材:

A.電流表00.6A,內阻約0.05Ω

B.電流表03A,內阻約0.01Ω

C.電壓表03V,內阻約10kΩ

D.電壓表015V,內阻約50kΩ

E.滑動變阻器,010Ω(額定電流為0.6A

F.滑動變阻器,0100Ω(額定電流為0.3A

為準確測出金屬管線阻值,電流表應選_______,電壓表應選______,滑動變阻器應選_______(填序號)

(3)如圖丙所示,請按實驗要求用筆代線將實物圖中的連線補充完整_______

(4)根據已知的物理量(長度L電阻率ρ)和實驗中測量的物理量(電壓表讀數U、電流表讀數I、金屬管線外徑D),則金屬管線內徑表達式d______________

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【題目】我們可以用圖(a)所示裝置探究合外力做功與動能改變的關系。將光電門固定在水平軌道的B點,平衡摩擦力后,用小桶通過細線拉小車,小車上安裝遮光條并放有若干鉤碼。現將小車上的鉤碼逐次移至小桶中,并使小車每次都從同一位置A點由靜止釋放。

(1)用游標卡尺測出遮光條的寬度,記錄光電門的示數,從而算出小車通過B點的速度。其中游標卡尺測量情況如圖(b)所示,則d=___________cm

(2)測小桶質量,以小桶和桶內鉤碼質量之和m為橫坐標,小車經過B點時相應的速度平方為縱坐標,則v2-m圖線應該為下圖中___________

A B

C D

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