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D.向心加速度 圖1―1 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(加速偏轉模型)如圖12所示,AB為兩塊平行金屬板,A板帶正電荷、B板帶負電荷.兩板之間存在著勻強電場,兩板間距為d、電勢差為U,在B板上開有兩個間距為L的小孔.CD為兩塊同心半圓形金屬板,圓心都在貼近B板的O′處,C帶正電、D帶負電.兩板間的距離很近,兩板末端的中心線正對著B板上的小孔,兩板間的電場強度可認為大小處處相等,方向都指向O′.半圓形金屬板兩端與B板的間隙可忽略不計.現從正對B板小孔緊靠A板的O處由靜止釋放一個質量為m、電荷量為q的帶正電的微粒(微粒的重力不計),問:

(1)微粒穿過B板小孔時的速度多大?

(2)為了使微粒能在CD板間運動而不碰板,CD板間的電場強度大小應滿足什么條件?

(3)從釋放微粒開始,經過多長時間微粒通過半圓形金屬板間的最低點P點?

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如圖1在真空中,O點放置一點電荷D,MN與PS間為無電場區域,A、B為兩平行金屬板,兩板間距離為b,板長為2b,O1O2為兩板的中心線.現有一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從距O點正下方R處,以速度Vo垂直MN向左進入點電荷D的電場,繞O點做勻速圓周運動,通過無電場區域后,恰好沿O1O2方向進入板間,此時給A、B板加上如圖2所示的電壓u,最后粒子剛好以平行于B板的速度,從B板的邊緣飛出,不計平行金屬板兩端的邊緣效應及粒子所受重力,已知靜電力常量為K.

(1)求點電荷D的電量Q,并判斷其電性
(2)求交變電壓的周期T和電壓Uo.

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如圖1所示,將打點計時器固定在鐵架臺上,使重物帶動紙帶從靜止  開始自由下落,利用此裝置可以測定重力加速度.
(1)所需器材有:電火花打點計時器、紙帶、墨粉紙盤、帶鐵夾的鐵架臺和帶夾子的重物,此外還需
CD
CD
(填字母代號)中的器材.
A.直流電源   B.天平及砝碼   C.交流電源       D.毫米刻度尺
(2)下列實驗操作步驟正確的是
B
B

A.實驗所用的重物可用實心泡沫球
B.應調整打點計時器,使其兩限位孔連線在豎直方向
C.實驗時應先使重物靠近打點計時器再釋放,釋放后再接通電源
(3)實驗中得到的一條紙帶如圖2所示,從比較清晰的點起,每2個打印點取一個點作為計數點,分別標明0,1,2,3,4.測得x1=30.0mm,x2=45.4mm,x3=60.8mm,x4=76.2mm,則物體在打下點2時的速度大小為
0.9425
0.9425
m/s.物體的加速度大小為
9.625
9.625
m/s2.該實驗中測得的重力加速度偏小,其主要原因是
實驗中存在摩擦阻力
實驗中存在摩擦阻力

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如圖1是證實玻爾關于原子存在分立能態的一種實驗裝置的原理示意圖.由電子槍A射出的電子,射進一容器B中,其中有氦氣.電子在O點與氦原子發生碰撞后進入速度選擇器C,然后進入檢測裝置D.速度選擇器C由兩個同心的圓弧形電極P1和P2組成.當兩極間加以電壓U時,只允許具有確定能量的電子通過,并進入檢測裝置D,由檢測裝置測出電子產生的電流I.改變電壓U,同時測出I的數值,即可確定碰撞后進入速度選擇器的電子的能量分布.為簡單起見,設電子與原子碰撞前,原子是靜止的,原子質量比電子質量大得多,碰撞后,原子雖然稍微被碰動,但忽略這一能量損失,設原子未動,當電子與原子發生了彈性碰撞時,電子改變運動方向,但不損失動能,當發生非彈性碰撞時,電子損失的動能傳給原子,使原子內部的能量增大.
(1)設速度選擇器兩極間的電壓為U(V)時,允許通過的電子的動能為Ek(eV),試求出Ek(eV)與U(V)的函數關系.設通過選擇器的電子的軌道半徑r=20.0cm,電極P1和P2的間隔d=1.00cm,兩極間場強的大小處處相等.
(2)當電子槍射出電子的動能Ek0=50.0eV時,改變電壓U(V),測出電流I(A),得到如圖2所示圖線,圖線表示,當電壓U為5.00V,2.88V,2.72V,2.64V時,電流出現峰值.先定性說明圖二表示的物理意義,根據實驗結果求出氦原子三個激發態的能級En(eV),設基態的能級E1=0eV.

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如圖1所示,水平放置長為L的平行金屬板A和B的距離為d,它們的右端安放著垂直于金屬板的靶MN,現在A、B板上加上如圖2所示的方波電壓,電壓的正向值為U0,反向電壓值為
U0
2
,且每隔
T
2
換向一次,現有質量為m、帶正電且電量為q的粒子束從A、B的中點O沿平行于金屬板方向OO′射入,設粒子能全部打在靶上而且所有粒子在A、B間的飛行時間均為T.不計重力的影響,試問:
(1)在靶MN上距其中心O′點多遠的范圍內有粒子擊中?
(2)要使粒子能全部打在靶MN上,電壓U0的數值應滿足什么條件?(寫出U0、m、d、q、T的關系式即可)
(3)求打在靶上的粒子的速度有多大?
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