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4.應用: (1)天體質量M.密度ρ的估算: 測出衛星繞天體做勻速圓周運動的半徑r和周期T.由得M=.ρ .R為天體的半徑. 當衛星沿天體表面繞天體運行時.r=R.則ρ= . (2)發現未知天體 知識點一萬有引力定律的適用條件 萬有引力定律適用于計算質點間的引力.具體有以下兩種情況:①兩物體間的距離遠遠大于物體本身的線度.兩物體可視為質點.例如行星繞太陽的旋轉,②兩個均勻的球體間.其距離為兩球心的距離. [應用1]如圖所示.陰影區域是質量為M.半徑為R的球體挖去一個小圓球后的剩余部分.所挖去的小圓球的球心o′和大球體球心間的距離是R/2.求球體剩余部分對球體外離球心o距離為2R.質量為m的質點P的引力. 導示: 將挖去的球補上.則完整的大球對球外質點P的引力: 半徑為R/2的小球的質量 補上的小球對質點P的引力 因而挖去小球的陰影部分對P質點的引力 答案: 萬有引力定律只適用于兩個質點間的作用.只有對均勻球體.才可將其看作是質量全部集中在球心的一個質點. 知識點二萬有引力與重力的關系 地面附近的物體由于受到地球的吸引而產生的力叫做重力.對于放在地面上的物體從效果上講.萬有引力使物體壓緊地面的力就是我們所說的重力.由此可以看出重力是由于萬有引力產生的.但嚴格地講物體的重力并不等于地球對物體的萬有引力.因為地球圍繞地軸自轉.地球表面上的物體就隨地球在圍繞地軸做勻速圓周運動.而所需的向心力也是由萬有引力來提供.因而重力只是地球對物體萬有引力的一個分力.另一個分力提供物體繞地軸做圓周運動的向心力.如圖所示.因為地球上的所有物體的角速度相同.所以物體隨地球做圓周運動的向心力F向=mω2r隨緯度變化而變化.從赤道到兩極不斷減小.在赤道處.物體的萬有引力F以及分解的向心力F向和重力mg剛好在一條直線上.有F=F向+mg.所以mg=F-F向=.因為地球自轉角速度ω自很小.即:所以認為萬有引力等于重力即(一般情況下不考慮自轉帶來的影響),但是假設自轉加快.即ω自變大.由mg=F-F向= 知物體的重力將變小.當的時候.萬有引力全部充當向心力.即不再有擠壓地面的效果.亦即mg=0.也就沒有重力一說了. [應用2]地球赤道上有一物體隨地球一起自轉做圓周運動.所受的向心力是F1.向心加速度為a1.線速度為v1.角速度為ω1,繞地球表面附近做圓周運動的人造衛星所受的向心力為F2.向心加速度為a2.線速度為v2.角速度為ω2,地球同步衛星所受的向心力為F3.向心加速度為a3.線速度為v3.角速度為ω3,地球表面重力加速度為g.第一宇宙速度為v.假設三者質量相等.則 ( ) A.F1=F2>F3 B.a1=a2=g>a3 C.v1=v2=v>v3 D.ω1=ω3<ω2 導示: 題中涉及三個物體.要比較三者有關物理量.可以通過同步衛星作為橋梁.首先比較隨地球自轉的物體與同步衛星.隨地球一起自轉物體向心加速度為a1=ω12R.線速度為v1=ω1R.所需向心力為F1=mω12R.地球的同步衛星的向心加速度a3=ω32r.線速度v3=ω3r.所需向心力F3=mω32r.因為r>R.ω1=ω3.所以a1< a3.v1 <v3.F1<F3,再比較 近地衛星和同步衛星.兩者均是萬有引力提供向心力.即F向=.同步衛星的軌道半徑大于近地衛星的軌道半徑.所以F2>F3.根據a=F向/m可得a2=g >a3.又由a=ω2r可知ω3<ω2.而近地衛星的線速度等于第一宇宙速度.即v2=v. 綜上所述: F2>F3>F1. a2=g>a3>a1. v2=v>v3 >v1.ω1=ω3<ω2 答案:D 處理該類問題需要區分是地球上隨地球一起自轉的物體還是繞地球轉動的人造衛星.如果是前者則是萬有引力的一部分提供向心力.如果是后者則是萬有引力提供向心力. 類型一天體質量和密度的計算 [例1]宇航員在月球表面附近自h高處以初速度v0水平拋出一個小球.測出小球的水平射程為L.已知月球半徑為R.若在月球上發射一顆衛星.使它在月球表面附近繞月球作圓周運動.若萬有引力恒量為G.求: (1)該衛星的周期, (2)月球的質量. 導示: (1)設月球表面附近的重力加速度為g月 對做平拋的小球: 豎直方向 ① 水平方向 L=v0t ② ③ 由①②③解得T = (2)由①②解得: 又: 解得: 計算天體質量的方法 (1)利用天體表面的重力加速度g和天體半徑R. 故M=gR2/G (2)利用環繞天體:應知環繞天體的周期T和衛星的軌道半徑r 得M= 類型二雙星問題 兩顆靠得很近且間距不變.繞同一中心做勻速圓周運動的星稱為雙星.解決雙星問題應該從兩點入手:第一.兩星之間的萬有引力提供了它們做勻速圓周運動的向心力,第二.兩星繞同一點做圓周運動.且它們的角速度相等. [例2]在天體運動中.將兩顆彼此距離較近.且相互繞行的行星稱為雙星.已知兩行星質量分別為M1和M2.它們之間距離為L.求各自運轉半徑和角速度為多少? 導示:雙星之間有相互吸引力而保持距離不變.則這兩行星一定繞著兩物體連線上某點做勻速圓周運動.設該點為o.如圖所示.MloM2始終在一直線.Ml和M2角速度相等.它們之間萬有引力提供向心力. 對M1: 對M2: 聯立得: ω= 雙星問題中.萬有引力表達式中的r應該是兩星之間的距離.而不是軌道半徑.這一點特別需要引起注意. 類型三比值類問題 [例3]土星周圍有許多大小不等的巖石顆粒.其繞土星的運動可視為圓周運動.其中有兩個巖石顆粒A和B與土星中心距離分別為rA=8.0×104 km和rB=1.2×105 km.忽略所有巖石顆粒間的相互作用. (1)求巖石顆粒A和B的線速度之比, (2)求巖石顆粒A和B的周期之比, (3)土星探測器上有一物體.在地球上重為10 N.推算出他在距土星中心3.2×105 km處受到土星的引力為0.38 N.已知地球半徑為6.4×103 km.請估算土星質量是地球質量的多少倍? 導示: (1)設土星質量為M0.顆粒質量為m.顆粒距土星中心距離為r.線速度為v.根據牛頓第二定律和萬有引力定律: 解得: 對于A.B兩顆粒分別有: 和 得: (2)設顆粒繞土星作圓周運動的周期為T.則: T=2πr/v 對于A.B兩顆粒分別有: 和 得: (3)設地球質量為M.地球半徑為r0.地球上物體的重力可視為萬有引力.探測器上物體質量為m0.在地球表面重力為G0.距土星中心r0/=3.2×105 km處的引力為G0/.根據萬有引力定律: 和 解得:M0/M=95 比值類問題是天體運動這一章較為常見的題型.這類問題具有一個較為明顯特征:題目常會出現兩組天體系統.而且遵循相同的規律.求解該類問題只需找出某組系統的規律就行.同理可得另外一組的規律.然后再利用比例關系求解. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

選做題
選做題
:請從A、B和C三小題中選定兩小題作答.若三題都做,則按A、B兩題評分
A.(適合選修3-3的考生)如圖所示,有一個固定在水平桌面上的汽缸,內部密閉了質量為m的某種理想氣體.
(1)如果這種理想氣體的摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為N,則汽缸中氣體分子數:n=
m
M
N
m
M
N

(2)現向右推動活塞,將氣體壓縮.則下列說法正確的是
BC
BC

A.壓縮氣體過程中外界對氣體做了功,氣體的內能一定增加.
B.氣體被壓縮前后,如果氣體的溫度保持不變,則氣體一定放出熱量.
C.如果汽缸壁和活塞是絕熱的,氣體被壓縮后溫度一定升高
D.氣體被壓縮的過程中,氣體分子間的距離變小了,所以分子的勢能變大了.
(3)有一個同學對汽缸加熱使氣體溫度升高,為保持氣體體積不變,需要增大壓力.發現增大的壓力與升高的溫度成正比.請你解釋這個現象.
B.(適合選修3-4模塊的考生)(12分)如圖所示,在平面鏡附近有一個單色點光源S.
(1)在圖中畫出點光源S經過平面鏡所成的象.
(2)下列說法正確的是
ACD
ACD

A.光屏上能看到明暗相間的條紋
B.如果在點光源S與光屏之間放入一個三棱鏡,將會在光屏上看到彩色的光帶
C.當觀察者高速遠離點光源時,發現光的波長變長
D.透過兩個偏振片觀察光源,轉動其中一塊偏振片時,發現光的強度發生變化,說明光波是橫波
(3)要使光屏上明暗相間的條紋變寬,可以采用什么方法?
C.(適合選修3-5模塊的考生)(12分)靜止的鈾238核(質量為mU)發生α衰變,放出一個α粒子(質量為mα)后生成一個新原子核釷(質量為mT).
(1)完成上述核反應方程式:92238U→
90
90
234
234
Th+24He
(2)列關于天然放射現象的說法中正確的是
AC
AC

A.一個鈾238發生α衰變放出的能量為:E=(mU-mT-mα)c2
B.衰變過程中放出的能量等于原子核的結合能
C.天然放射性元素發出的射線引入磁場,α粒子和β粒子向相反方向偏轉,說明它們帶異種電荷.
D.鈾238衰變為釷的半衰期是4.5×109年,10克鈾238要經過9×109年才能全部衰變掉                         
(3)若測得鈾238核發生α衰變時放出的α粒子的動能為E,試估算形成的釷核的反沖速度的大小.

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______:請從A、B和C三小題中選定兩小題作答.若三題都做,則按A、B兩題評分
A.(適合選修3-3的考生)如圖所示,有一個固定在水平桌面上的汽缸,內部密閉了質量為m的某種理想氣體.
(1)如果這種理想氣體的摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為N,則汽缸中氣體分子數:n=______.
(2)現向右推動活塞,將氣體壓縮.則下列說法正確的是______
A.壓縮氣體過程中外界對氣體做了功,氣體的內能一定增加.
B.氣體被壓縮前后,如果氣體的溫度保持不變,則氣體一定放出熱量.
C.如果汽缸壁和活塞是絕熱的,氣體被壓縮后溫度一定升高
D.氣體被壓縮的過程中,氣體分子間的距離變小了,所以分子的勢能變大了.
(3)有一個同學對汽缸加熱使氣體溫度升高,為保持氣體體積不變,需要增大壓力.發現增大的壓力與升高的溫度成正比.請你解釋這個現象.
B.(適合選修3-4模塊的考生)(12分)如圖所示,在平面鏡附近有一個單色點光源S.
(1)在圖中畫出點光源S經過平面鏡所成的象.
(2)下列說法正確的是______
A.光屏上能看到明暗相間的條紋
B.如果在點光源S與光屏之間放入一個三棱鏡,將會在光屏上看到彩色的光帶
C.當觀察者高速遠離點光源時,發現光的波長變長
D.透過兩個偏振片觀察光源,轉動其中一塊偏振片時,發現光的強度發生變化,說明光波是橫波
(3)要使光屏上明暗相間的條紋變寬,可以采用什么方法?
C.(適合選修3-5模塊的考生)(12分)靜止的鈾238核(質量為mU)發生α衰變,放出一個α粒子(質量為mα)后生成一個新原子核釷(質量為mT).
(1)完成上述核反應方程式:92238U→____________Th+24He
(2)列關于天然放射現象的說法中正確的是______
A.一個鈾238發生α衰變放出的能量為:E=(mU-mT-mα)c2
B.衰變過程中放出的能量等于原子核的結合能
C.天然放射性元素發出的射線引入磁場,α粒子和β粒子向相反方向偏轉,說明它們帶異種電荷.
D.鈾238衰變為釷的半衰期是4.5×109年,10克鈾238要經過9×109年才能全部衰變掉                         
(3)若測得鈾238核發生α衰變時放出的α粒子的動能為E,試估算形成的釷核的反沖速度的大小.

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第Ⅰ卷(選擇題 共31分)

一、單項選擇題.本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意.

1. 關于科學家和他們的貢獻,下列說法中正確的是[來源:Www..com]

A.安培首先發現了電流的磁效應

B.伽利略認為自由落體運動是速度隨位移均勻變化的運動

C.牛頓發現了萬有引力定律,并計算出太陽與地球間引力的大小

D.法拉第提出了電場的觀點,說明處于電場中電荷所受到的力是電場給予的

2.如圖為一種主動式光控報警器原理圖,圖中R1R2為光敏電阻,R3R4為定值電阻.當射向光敏電阻R1R2的任何一束光線被遮擋時,都會引起警鈴發聲,則圖中虛線框內的電路是

A.與門                  B.或門               C.或非門                  D.與非門

 


3.如圖所示的交流電路中,理想變壓器原線圈輸入電壓為U1,輸入功率為P1,輸出功率為P2,各交流電表均為理想電表.當滑動變阻器R的滑動頭向下移動時

A.燈L變亮                                    B.各個電表讀數均變大

C.因為U1不變,所以P1不變                              D.P1變大,且始終有P1= P2

4.豎直平面內光滑圓軌道外側,一小球以某一水平速度v0A點出發沿圓軌道運動,至B點時脫離軌道,最終落在水平面上的C點,不計空氣阻力.下列說法中不正確的是

A.在B點時,小球對圓軌道的壓力為零

B.BC過程,小球做勻變速運動

C.在A點時,小球對圓軌道壓力大于其重力

D.AB過程,小球水平方向的加速度先增加后減小

5.如圖所示,水平面上放置質量為M的三角形斜劈,斜劈頂端安裝光滑的定滑輪,細繩跨過定滑輪分別連接質量為m1m2的物塊.m1在斜面上運動,三角形斜劈保持靜止狀態.下列說法中正確的是

A.若m2向下運動,則斜劈受到水平面向左摩擦力

B.若m1沿斜面向下加速運動,則斜劈受到水平面向右的摩擦力

C.若m1沿斜面向下運動,則斜劈受到水平面的支持力大于(m1+ m2+Mg

D.若m2向上運動,則輕繩的拉力一定大于m2g

二、多項選擇題.本題共4小題,每小題4分,共計16分.每小題有多個選項符合題意.全部選對的得4分,選對但不全的得2分,錯選或不答的得0分.

6.木星是太陽系中最大的行星,它有眾多衛星.觀察測出:木星繞太陽作圓周運動的半徑為r1 周期為T1;木星的某一衛星繞木星作圓周運動的半徑為r2 周期為T2.已知萬有引力常量為G,則根據題中給定條件

A.能求出木星的質量

B.能求出木星與衛星間的萬有引力

C.能求出太陽與木星間的萬有引力

D.可以斷定

7.如圖所示,xOy坐標平面在豎直面內,x軸沿水平方向,y軸正方向豎直向上,在圖示空間內有垂直于xOy平面的水平勻強磁場.一帶電小球從O點由靜止釋放,運動軌跡如圖中曲線.關于帶電小球的運動,下列說法中正確的是

A.OAB軌跡為半圓

B.小球運動至最低點A時速度最大,且沿水平方向

C.小球在整個運動過程中機械能守恒

D.小球在A點時受到的洛倫茲力與重力大小相等

8.如圖所示,質量為M、長為L的木板置于光滑的水平面上,一質量為m的滑塊放置在木板左端,滑塊與木板間滑動摩擦力大小為f,用水平的恒定拉力F作用于滑塊.當滑塊運動到木板右端時,木板在地面上移動的距離為s,滑塊速度為v1,木板速度為v2,下列結論中正確的是

A.上述過程中,F做功大小為            

B.其他條件不變的情況下,F越大,滑塊到達右端所用時間越長

C.其他條件不變的情況下,M越大,s越小

D.其他條件不變的情況下,f越大,滑塊與木板間產生的熱量越多

9.如圖所示,兩個固定的相同細環相距一定的距離,同軸放置,O1O2分別為兩環的圓心,兩環分別帶有均勻分布的等量異種電荷.一帶正電的粒子從很遠處沿軸線飛來并穿過兩環.則在帶電粒子運動過程中

A.在O1點粒子加速度方向向左

B.從O1O2過程粒子電勢能一直增加

C.軸線上O1點右側存在一點,粒子在該點動能最小

D.軸線上O1點右側、O2點左側都存在場強為零的點,它們關于O1O2連線中點對稱

 


第Ⅱ卷(非選擇題 共89分)

三、簡答題:本題分必做題(第lO、11題)和選做題(第12題)兩部分,共計42分.請將解答填寫在答題卡相應的位置.

必做題

10.測定木塊與長木板之間的動摩擦因數時,采用如圖所示的裝置,圖中長木板水平固定.

(1)實驗過程中,電火花計時器應接在  ▲  (選填“直流”或“交流”)電源上.調整定滑輪高度,使  ▲ 

(2)已知重力加速度為g,測得木塊的質量為M,砝碼盤和砝碼的總質量為m,木塊的加速度為a,則木塊與長木板間動摩擦因數μ=  ▲ 

(3)如圖為木塊在水平木板上帶動紙帶運動打出的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5、6為計數點,相鄰兩計數點間還有4個打點未畫出.從紙帶上測出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.則木塊加速度大小a=  ▲  m/s2(保留兩位有效數字).

 


11.為了測量某電池的電動勢 E(約為3V)和內阻 r,可供選擇的器材如下:

A.電流表G1(2mA  100Ω)             B.電流表G2(1mA  內阻未知)

C.電阻箱R1(0~999.9Ω)                      D.電阻箱R2(0~9999Ω)

E.滑動變阻器R3(0~10Ω  1A)         F.滑動變阻器R4(0~1000Ω  10mA)

G.定值電阻R0(800Ω  0.1A)               H.待測電池

I.導線、電鍵若干

(1)采用如圖甲所示的電路,測定電流表G2的內阻,得到電流表G1的示數I1、電流表G2的示數I2如下表所示:

I1(mA)

0.40

0.81

1.20

1.59

2.00

I2(mA)

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

 


根據測量數據,請在圖乙坐標中描點作出I1I2圖線.由圖得到電流表G2的內阻等于

  ▲  Ω.

(2)在現有器材的條件下,測量該電池電動勢和內阻,采用如圖丙所示的電路,圖中滑動變阻器①應該選用給定的器材中  ▲  ,電阻箱②選  ▲  (均填寫器材代號).

(3)根據圖丙所示電路,請在丁圖中用筆畫線代替導線,完成實物電路的連接.

 


12.選做題(請從A、B和C三小題中選定兩小題作答,并在答題卡上把所選題目對應字母后的方框涂滿涂黑.如都作答,則按A、B兩小題評分.)

A.(選修模塊3-3)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,液體表面存在張力

B.擴散運動就是布朗運動

C.蔗糖受潮后會粘在一起,沒有確定的幾何形狀,它是非晶體

D.對任何一類與熱現象有關的宏觀自然過程進行方向的說明,都可以作為熱力學第二定律的表述

(2)將1ml的純油酸加到500ml的酒精中,待均勻溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,讓其自然滴出,共200滴.現在讓其中一滴落到盛水的淺盤內,待油膜充分展開后,測得油膜的面積為200cm2,則估算油酸分子的大小是  ▲  m(保留一位有效數字).

(3)如圖所示,一直立的汽缸用一質量為m的活塞封閉一定量的理想氣體,活塞橫截面積為S,汽缸內壁光滑且缸壁是導熱的,開始活塞被固定,打開固定螺栓K,活塞下落,經過足夠長時間后,活塞停在B點,已知AB=h,大氣壓強為p0,重力加速度為g

①求活塞停在B點時缸內封閉氣體的壓強;

②設周圍環境溫度保持不變,求整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q(一定量理想氣體的內能僅由溫度決定).

B.(選修模塊3-4)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.照相機、攝影機鏡頭表面涂有增透膜,利用了光的干涉原理

B.光照射遮擋物形成的影輪廓模糊,是光的衍射現象

C.太陽光是偏振光

D.為了有效地發射電磁波,應該采用長波發射

(2)甲、乙兩人站在地面上時身高都是L0, 甲、乙分別乘坐速度為0.6c和0.8cc為光速)的飛船同向運動,如圖所示.此時乙觀察到甲的身高L  ▲  L0;若甲向乙揮手,動作時間為t0,乙觀察到甲動作時間為t1,則t1  ▲  t0(均選填“>”、“ =” 或“<”).

(3)x=0的質點在t=0時刻開始振動,產生的波沿x軸正方向傳播,t1=0.14s時刻波的圖象如圖所示,質點A剛好開始振動.

①求波在介質中的傳播速度;

②求x=4m的質點在0.14s內運動的路程.

   C.(選修模塊3-5)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.康普頓效應進一步證實了光的波動特性

B.為了解釋黑體輻射規律,普朗克提出電磁輻射的能量是量子化的

C.經典物理學不能解釋原子的穩定性和原子光譜的分立特征

D.天然放射性元素衰變的快慢與化學、物理狀態有關

(2)是不穩定的,能自發的發生衰變.

①完成衰變反應方程    ▲ 

衰變為,經過  ▲  α衰變,  ▲  β衰變.

(3)1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氮核發現質子.科學研究表明其核反應過程是:α粒子轟擊靜止的氮核后形成了不穩定的復核,復核發生衰變放出質子,變成氧核.設α粒子質量為m1,初速度為v0,氮核質量為m2,質子質量為m0, 氧核的質量為m3,不考慮相對論效應.

α粒子轟擊氮核形成不穩定復核的瞬間,復核的速度為多大?

②求此過程中釋放的核能.

四、計算題:本題共3小題,共計47分.解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分,有數值計算的題,答案中必須明確寫出數值和單位.

13.如圖所示,一質量為m的氫氣球用細繩拴在地面上,地面上空風速水平且恒為v0,球靜止時繩與水平方向夾角為α.某時刻繩突然斷裂,氫氣球飛走.已知氫氣球在空氣中運動時所受到的阻力f正比于其相對空氣的速度v,可以表示為f=kvk為已知的常數).則

(1)氫氣球受到的浮力為多大?

(2)繩斷裂瞬間,氫氣球加速度為多大?

(3)一段時間后氫氣球在空中做勻速直線運動,其水平方向上的速度與風速v0相等,求此時氣球速度大小(設空氣密度不發生變化,重力加速度為g).

 


14.如圖所示,光滑絕緣水平面上放置一均勻導體制成的正方形線框abcd,線框質量為m,電阻為R,邊長為L.有一方向豎直向下的有界磁場,磁場的磁感應強度為B,磁場區寬度大于L,左邊界與ab邊平行.線框在水平向右的拉力作用下垂直于邊界線穿過磁場區.

(1)若線框以速度v勻速穿過磁場區,求線框在離開磁場時ab兩點間的電勢差;

(2)若線框從靜止開始以恒定的加速度a運動,經過t1時間ab邊開始進入磁場,求cd邊將要進入磁場時刻回路的電功率;

(3)若線框以初速度v0進入磁場,且拉力的功率恒為P0.經過時間Tcd邊進入磁場,此過程中回路產生的電熱為Q.后來ab邊剛穿出磁場時,線框速度也為v0,求線框穿過磁場所用的時間t

      

15.如圖所示,有界勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,MN為其左邊界,磁場中放置一半徑為R的圓柱形金屬圓筒,圓心OMN的距離OO1=2R,圓筒軸線與磁場平行.圓筒用導線通過一個電阻r0接地,最初金屬圓筒不帶電.現有范圍足夠大的平行電子束以速度v0從很遠處沿垂直于左邊界MN向右射入磁場區,已知電子質量為m,電量為e

(1)若電子初速度滿足,則在最初圓筒上沒有帶電時,能夠打到圓筒上的電子對應MN邊界上O1兩側的范圍是多大?

(2)當圓筒上電量達到相對穩定時,測量得到通過電阻r0的電流恒為I,忽略運動電子間的相互作用,求此時金屬圓筒的電勢φ和電子到達圓筒時速度v(取無窮遠處或大地電勢為零).

(3)在(2)的情況下,求金屬圓筒的發熱功率.

 


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