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【題目】如圖所示,平行金屬板A、B間距為d,電壓為,一電子由靜止從A板開始加速,穿過B板的小孔,垂直進入平行金屬板C、D間的勻強電場。CD兩板間距離和板長均為L,在C、D板的右側L處有一垂直于C、D板的顯示屏MN,當C、D間電壓為零時,電子打在屏上O點。當C、D間電壓為U時。電子打在MN屏的P圖中沒畫出。已知電子電量為e,質量為m,電子重力不計,求:

電子從靜止開始運動到打到P點所經過的時間;

間的距離。

【答案】電子從靜止開始運動到打到P點所經過的時間是;間的距離是。

【解析】

電子在加速電場中運動時,由動能定理得:,得:

對于加速過程,由,得,電子在金屬板CD間和右側無場中運動時,水平方向都做速度為的勻速直線運動,相應的運動時間為

故總時間為

電子進入偏轉電場時做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,則有:。豎直方向做勻加速運動,則電子離開偏轉電場時偏轉的距離為:,根據牛頓第二定律得,聯立得:,設

電子離開偏轉電場后做勻速直線運動,好像從極板的中點射出,根據幾何關系得:

,解得:

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,理想變壓器副線圈通過輸電線接兩個相同的燈泡L1和L2,輸電線的等效電阻為R.開始時,開關S斷開,當S接通時,以下說法錯誤的是( )

A. 副線圈兩端的輸出電壓減小B. 通過燈泡L1的電流減小

C. 原線圈中的電流增大D. 變壓器的輸入功率增大

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【題目】如圖所示,兩個嚙合齒輪,小齒輪半徑為r,大齒輪半徑為2r,大齒輪中C點離圓心O2的距離為r,A、B分別為兩個齒輪邊緣上的點,則A、B、C三點的(   )

A. 線速度之比為111

B. 角速度之比為111

C. 向心加速度之比為421

D. 轉動周期之比為211

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【題目】如圖所示是一個示波管工作原理圖,電子經電壓V加速后以速度沿兩極板的中線進入電壓V,間距為,板長的平行金屬板組成的偏轉電場,離開電場后打在距離偏轉電場的屏幕上的點,(e=1.6×10-19C ,m=0.9×10-30kg)求:

1)電子進入偏轉電場時的速度

2)射出偏轉電場時速度的偏角

3)打在屏幕上的側移位移

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一名滑雪運動員經過一段加速滑行后從O點水平飛出,經過3.0s落到斜坡上的A點。已知O點是斜坡的起點,斜坡與水平面的夾角θ37°,不計空氣阻力。(sin37°0.6,cos37°0.8g10m/s2)求:

1O點與A點的距離L;

2)運動員落到A點時的速度大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m的物體在水平傳送帶上由靜止釋放,傳送帶由電動機帶動,始終保持以速度v勻速運動,物體與傳送帶間的動摩擦因數為,物體過一會兒能保持與傳送帶相對靜止,對于物體從靜止釋放到相對傳送帶靜止這一過程下列說法正確的是

A. 電動機多做的功為 B. 摩擦力對物體做的功為

C. 電動機增加的功率為 D. 傳送帶克服摩擦力做功為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】滑板運動是極限運動的鼻祖,許多極限運動項目均由滑板項目延伸而來.如圖是滑板運動的軌道,是兩段光滑圓弧形軌道,段的圓心為點,圓心角為,半徑與水平軌道垂直,水平軌道段粗糙且長.一運動員從軌道上的點以的速度水平滑出,在點剛好沿軌道的切線方向滑入圓弧軌道,經軌道后沖上軌道,到達點時速度減為零,然后返回.已知運動員和滑板的總質量為,、兩點與水平面的豎直高度為,且,,.求:

(1)運動員從運動到達點時的速度大小;

(2)軌道段的動摩擦因數

(3)通過計算說明,第一次返回時,運動員能否回到點?如能,請求出回到點時速度的大小;如不能,則最后停在何處?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖是靜電除塵的原理示意圖,A為金屬管,B為金屬絲,在A,B間加上高電壓,使B附近的空氣分子被強電場電離為電子和正離子,電子在向A極運動過程中被煙氣中的煤粉俘獲,使煤粉帶負電,最終被吸附到A極上,排出的煙就比較清潔了。有關靜電除塵的裝置,下列說法正確的是

A. 金屬管A應接高壓電源的正極,金屬絲B接負極

B. 金屬管A應接高壓電源的負極,金屬絲B接正極

C. C為煙氣的進氣口,D為排氣口

D. D為煙氣的進氣口,C為排氣口

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【題目】如圖所示的平行金屬板電容器的電容為C=2×10-4F,極板AB之間可以看成勻強電場,場強E=1.2×103V/m,極板間距離為L=5cm,電場中c點到A板、d點到B板的距離均為0.5cmB板接地。求:

(1) A板的電勢φA

(2)A板所帶電荷量Q

(3)將電荷量q=5×10-6C的帶正電點電荷從d移到c,電場力做的功Wdc。

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