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如圖甲所示,A、B為兩塊靠得很近的平行金屬板,板中央均有小孔.一束電子以初動能Ek = 120eV,從A板上的小孔O不斷垂直于板射入A、B之間,在B板右側,平行金屬板的板長L = 2×10-2m,板間距離d = 4×10-3m,兩板上所加電壓為U2 = 20V.現在在A、B兩板上加一個如圖乙所示的變化電壓U1,在t = 0到t = 2s時間內,A板電勢高于B板,則在U1隨時間變化的第一個周期內:

⑴ 電子在哪段時間內可以從B板小孔射出?
⑵ 在哪段時間內,電子能從偏轉電場右側飛出?(由于A、B兩板距離很近,可以認為電子穿過A、B板間所用時間很短,可以不計電壓變化)

(1)0~0.6s及1.4s~4s.(2)2.65s – 3.35s。

解析試題分析:⑴ 能射出B板,要求電子達到B板時速度大于或等于零,
由動能定理得– eU1 =" 0" – mv02/2,
又Ek = mv02/2,
所以U1 = 120V;
AB兩板所加電壓在0~1s區間里 有U = 200t,故U1=200t1,得t1 = 0.6s.由電壓圖象的對稱性,另一對應時刻t2 = 1.4s.在下半周期,電場力做正功電子均能射出,
所以能射出的時間段為0~0.6s及1.4s~4s.
⑵ 設電子從偏轉電場中垂直射入時速度為v0,那么側移量 
y = (1/2)(eU2/md)(L/v0)2 = eU2L2/4dEk′,
y ≤ d/2 才能射出所以
eU2L2/4dEk′ ≤d/2,
Ek′ ≥ 250eV.
又Ek′ + eU1 + Ek = eU1 + 120eV,所以120 eV + eU1 ≥250eV,U1 ≥ 130V;
又因t1 =" (130/200" + 2)s = 2.65s、t2 =" (4" – 130/200)s = 3.35s,所以在2.65s – 3.35s內有電子從偏轉電場右側飛出.
考點:帶電粒子在電場中的運動;動能定理。

練習冊系列答案
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(14分)一段凹槽B放置在水平面上,槽與水平面間的動摩擦因數μ=0.5,槽的內表面光滑,在內表面上有一小球A靠左側壁放置,此時小球A與槽的右側壁相距為l,如圖所示.A、B的質量均為m.現對槽B施加一個大小等于2mg(g為重力加速度)、方向水平向右的推力F,使B和A一起開始向右運動,當槽B運動的距離為d時,立刻將推力撤去,此后A和B發生相對運動,再經一段時間球A與槽的右側壁發生碰撞,碰后A和B立刻連在一起運動.
  
(1)求撤去推力瞬間槽B的速度v的大小.
(2)若A碰到槽的右側壁時,槽已停下,求碰后槽B在水平面上繼續滑行的距離s.
(3)A碰到槽的右側壁時,槽可能已停下,也可能未停下,試討論球A相對于槽從左側壁運動至右側壁所經過的時間t與l和d的關系.

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如圖所示,固定斜面傾角為θ,整個斜面分為AB、BC兩段,且2AB=BC。小物塊P(可視為質點)與AB、BC兩段斜面之間的動摩擦因數分別為。已知P由靜止開始從A點釋放,恰好能滑動到C點而停下,則=_______。

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如圖所示,傾角為45°的光滑斜面AB與豎直的光滑半圓軌道在B點平滑連接,半圓軌道半徑R=0.40m,一質量m=1.0kg的小物塊在A點由靜止沿斜面滑下,已知物塊經過半圓軌道最高點C時對軌道的壓力恰好等于零,物塊離開半圓形軌道后落在斜面上的點為D(D點在圖中沒有標出)。g取10m/s2。求:A點距水平面的高度h。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,一質量為m的物塊從光滑斜面頂端的A點由靜止開始下滑,A點到水平地面BC的高度H=2m,通過水平地面BC(BC=2m)后滑上半徑為R=1m的光滑1/4圓弧面CD,上升到D點正上方0.6m(圖中未畫出最高點)后又再落下。(設各軌道連接處均平滑且物塊經過時無能量損失, g取10 m/s2)。求:

(1)物塊第一次到達B點時的速度vB;        
(2)物塊第一次從B到C克服阻力所做的功;
(3)物塊最終停在距B點右側多遠處?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(15分)如圖所示,光滑絕緣水平桌面上的A、B、C三點是等腰直角三角形的三個頂點,AD為三角形的高,∠BAC=90°,BC=0.8m,空間存在方向與BC平行的勻強電場.將質量為、電荷量為的小球由A點移到B點,電勢能增加.求:

(1)勻強電場的場強大小;
(2)A、B兩點間的電勢差UAB
(3)將小球從B處靜止釋放,運動到C處時的動能.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

為了研究過山車的原理,某興趣小組提出了下列設想:取一個與水平方向夾角為37°、長為l = 2.0m的粗糙傾斜軌道AB,通過水平軌道BC與豎直圓軌道相連,出口為水平軌道DE,整個軌道除AB段以外都是光滑的。其AB與BC軌道以微小圓弧相接,如圖所示.一個小物塊以初速度v0=4.0m/s從某一高處水平拋出,到A點時速度方向恰好沿AB方向,并沿傾斜軌道滑下.已知物塊與傾斜軌道的動摩擦因數 μ = 0.50.(g=10m/s2、sin37°= 0.60、cos37° =0.80)

⑴求小物塊到達A點時速度。
⑵要使小物塊不離開軌道,并從軌道DE滑出,求豎直圓弧軌道的半徑應該滿足什么條件?
⑶為了讓小物塊不離開軌道,并且能夠滑回傾斜軌道AB,則豎直圓軌道的半徑應該滿足什么條件?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,水平加速電場的加速電壓為U0,在它的右側有由水平正對放置的平行金屬板a、b構成的偏轉電場,已知偏轉電場的板長L="0.10" m,板間距離d=5.0×10-2m,兩板間接有如圖15乙所示的隨時間變化的電壓U,且a板電勢高于b板電勢。在金屬板右側存在有界的勻強磁場,磁場的左邊界為與金屬板右側重合的豎直平面MN,MN右側的磁場范圍足夠大,磁感應強度B=5.0×10-3T,方向與偏轉電場正交向里(垂直紙面向里)。質量和電荷量都相同的帶正電的粒子從靜止開始經過電壓U0=50V的加速電場后,連續沿兩金屬板間的中線OO′方向射入偏轉電場中,中線OO′與磁場邊界MN垂直。已知帶電粒子的比荷=1.0×108C/kg,不計粒子所受的重力和粒子間的相互作用力,忽略偏轉電場兩板間電場的邊緣效應,在每個粒子通過偏轉電場區域的極短時間內,偏轉電場可視作恒定不變。
(1)求t=0時刻射入偏轉電場的粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離;
(2)求粒子進入磁場時的最大速度;
(3)對于所有進入磁場中的粒子,如果要增大粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離,應該采取哪些措施?試從理論上推理說明。

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下圖所示為對光電效應產生的光電子進行比荷(電荷量e與質量 m 之比)測定的簡要原理圖,兩塊平行金屬板M.N相距為d,其中N為鋅板,受某一紫外光照射后將激發沿不同方向運動的光電子,開關S閉合后電流表G有讀數.如果調節變阻器R ,逐漸增大極板間電壓,電流表G的讀數將逐漸減小,當電壓表的讀數為U時,電流表G的讀數恰為零.如果斷開開關S,在金屬板M.N間加上垂直紙面的勻強磁場,當磁感應強度為B時,電流表G的讀數也恰為零.求光電子的比荷e/m 的表達式.

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