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【題目】如圖所示電子射線管陰極K發射電子,設從陰極K發射出來的電子速度為0,陽極P和陰極K間加上電壓后電子被加速。A、B是偏向電極板,使飛進的電子偏離。若已知P、K間所加電壓UPK,偏轉板長L,板間距離為d,所加電壓UAB。偏轉板到熒光屏之間的距離為R。電子質量m,電子電荷量為e。求:

(1)電子通過陽極P板的速度υ0

(2)電子通過偏向板時具有動能Ek

(3)電子射出偏轉極板后,打到熒光屏上的點到熒光屏中心O點的距離。

【答案】123

【解析】試題分析:(1)電子在陽極P和陰極K間運動,由根據動能定理得

2)電子沿板的方向做勻速直線運動,則電子在板間運動的時間:

電子運動的加速度:

電子離開電場時沿場強方向的側移:

根據動能定理有:

所以:

3)根據動能定理:

解得:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地。一帶電油滴位于容器中的P點且恰好處于平衡狀態,現將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離,則下列說法錯誤的是

A.帶電油滴將沿豎直方向向上運動

B.P點的電勢將降低

C.帶電油滴的電勢能將減少

D.若電容器的電容減小,則極板帶電荷量將增大

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【題目】在一次低空跳傘訓練中,當直升機懸停在離地面H=224m高處時,傘兵離開飛機做自由落體運動。運動一段時間后,打開降落傘,展傘后傘兵以a=12.5m/s2的加速度勻減速下降。為了傘兵的安全,要求傘兵落地速度最大不得超過v=5m/s,取g=10m/s2,求:

(1)傘兵在空中的最短時間為多少?

(2)傘兵展傘時,離地面的高度至少為多少?

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【題目】下列物理學史敘述正確的是

A. 亞里士多德用科學推理論證了重的物體和輕的物體下落一樣快

B. 密立根通過油滴實驗精確測定了元電荷的電荷量

C. 牛頓提出行星運動三大定律

D. 洛侖茲發明的回旋加速器能在實驗室中獲得大量的高能粒子

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【題目】下列是某同學對電場中的概念、公式的理解,其中不正確的是( )

A. 根據電場強度的定義式E=F/q,電場中某點的電場強度和試探電荷的電荷量q成反比

B. 根據點電荷場強公式E=kQ/r2,E與Q成正比,而與r2成反比

C. 根據電場力做功的計算式W=Uq,一個電子在1V電壓下加速,電場力做功為1eV

D. 根據電勢差的定義式Uab=Wab/q,帶電量為1C的正電荷,從a點移動到b點克服電場力做功為1J,則a、b兩點間的電勢差為-1V。

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【題目】“10米折返跑的成績反應了人體的靈敏素質.測定時,在平直跑道上,受試者以站立式起跑姿勢站在起點終點線前,當聽到的口令后,全力跑向正前方10米處的折返線,測試員同時開始計時.受試者到達折返線處時,用手觸摸折返線處的物體(如木箱),再轉身跑向起點終點線,當胸部到達起點終點線的垂直面時,測試員停表,所用時間即為“10米折返跑的成績.設受試者起跑的加速度為4m/s2,運動過程中的最大速度為4m/s,快到達折返線處時需減速到零,加速度的大小為8m/s2,返回時達到最大速度后不需減速,保持最大速度沖線.受試者在加速和減速階段運動均可視為勻變速直線運動.求該受試者“10米折返跑的成績為多少。

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【題目】如圖a所示,水平直線MN下方有豎直向上的勻強電場,現將一重力不計,比荷=1×106C/kg的正電荷置于電場中的O點由靜止釋放,經過×105s后,電荷以v0=1.5×104m/s的速度通過MN進入其上方的勻強磁場,磁場與紙面垂直,磁感應強度B按圖b所示規律周期性變化(圖b中磁場方向以垂直紙面向外為正方向,以電荷第一次通過MN時為t=0時刻).計算結果可用π表示,求:

1O點與直線MN之間的電勢差;

2t=×105s時刻電荷與O點的水平距離

3)如果在O點右方d=67.5cm處有一垂直于MN的足夠大的擋板,求電荷從O點出發運動到擋板所需要的時間.

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【題目】如圖所示,兩平行金屬板豎直放置,左極板接地,中間有小孔。右極板電勢隨時間變化的規律如圖所示。電子原來靜止在左極板小孔處,若不計重力的作用。下列說法中正確的是(

A. t=0時刻釋放電子,電子將始終向右運動,直到打到右極板上

B. t=0時刻釋放電子,電子可能在兩板間振動

C. t=T/4時刻釋放電子,電子可能在兩板間振動,也可能打到右極板上

D. t=3T/8時刻釋放電子,電子必將打到左極板上

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【題目】如圖所示的直線是真空中某電場的一條電場線,A、B是這條直線上的兩點。一電子以速度vA經過A點向B點運動,經過一段時間后,電子以速度vB經過B點,且vB與vA方向相反,則( )

A. A點的場強一定大于B點的場強

B. A點的電勢一定低于B點的電勢

C. 電子在A點的動能一定大于它在B點的動能

D. 電子在A點的電勢能一定小于它在B點的電勢能

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