精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.如图所示,在足够大的金属板A上有一小孔S,粒子源C可由小孔S向各个方向射出速率v=2×104m/s的带负电粒子,B为金属网,A、B连接在电路上,电源的电动势?=9V、内阻r=6Ω,滑动变阻器的总阻值为12Ω.图中滑动变阻器滑片置于中点并保持不动,A、B间距d1=15cm,M为足够大的荧光屏,B、M间距d2=30cm,当粒子穿过金属网打到荧光屏上时,荧光屏上就会出现亮斑.已知粒子的比荷$\frac{q}{m}$=2×108C/kg,不考虑粒子所形成的电流对电路的影响,粒子重力不计.
(1)求A、B间电场(视为匀强电场)的电场强度大小E;
(2)求粒子到达荧光屏的最短时间t;
(3)若粒子到达荧光屏上会形成一个圆斑,求其最大面积S(取π=3).

分析 (1)由闭合电路欧姆定律求出电容器板间的电压U,由E=$\frac{U}{d}$求出A、B间的场强大小;
(2)粒子的初速度垂直A板方向时运动时间最短,根据动能定理列式求解末速度,根据分运动公式列式求解最短时间;
(3)当粒子的初速度垂直电场线时,做类似平抛运动,在荧光屏上形成最大的圆,根据分运动规律列式求解即可.

解答 解:(1)由闭合电路欧姆定律得:I=$\frac{ε}{R+r}$,其中R=12Ω;
电容器额的电压为:U=I•$\frac{R}{2}$;
又E=$\frac{U}{{d}_{1}}$;
解得:E=20N/C;
(2)经分析可知,从粒子源C射出的粒子中,速度水平向右的粒子到达荧光屏的时间最短,设这些粒子到达金属网B处的速度大小为v1,有:
$qU=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:v1=4×104m/s;
粒子在A、B间做匀加速直线运动,运动的时间为:t1=$\frac{{d}_{1}}{\frac{v+{v}_{1}}{2}}$=$\frac{0.15}{\frac{2×1{0}^{4}+4×1{0}^{4}}{2}}$=5×10-6s;
粒子从金属网B到荧光屏M做匀速直线运动,运动的时间为:t2=$\frac{{d}_{2}}{{v}_{1}}$$\frac{0.3}{4×1{0}^{4}}=7.5×1{0}^{-6}s$;
又:t=t1+t2
解得:t=1.25×10-5s;
(3)经过分析可知,从离子源C射出的粒子中,速度平行金属板A的那些粒子到达荧光屏M的距离最远,形成最大圆;
设粒子在AB间做类平抛运动的时间为t1′,有:
${d}_{1}=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{′2}$,其中a=$\frac{qE}{m}$=4×109m/s2,故${t}_{1}^{′}$=$\sqrt{\frac{2×0.15}{4×1{0}^{9}}}$s
粒子从金属网B运动到荧光屏M的时间为:${t}_{2}^{′}=\frac{{d}_{2}}{{v}_{1}}$,其中v1′=at1′,故t2′=$\frac{0.3}{4×1{0}^{9}×\sqrt{\frac{2×0.15}{4×1{0}^{9}}}}$s
z粒子沿着平行金属板方向通过的路程为:L=v(t1′+t2′)=$2×1{0^4}×(\sqrt{\frac{2×0.15}{{4×1{0^9}}}}+\frac{0.3}{{4×1{0^9}×\sqrt{\frac{2×0.15}{{4×1{0^9}}}}}})$;
又:S=πL2
联立解得:S≈0.36m2
(1)A、B间电场(视为匀强电场)的电场强度大小E为20N/C;
(2)粒子到达荧光屏的最短时间t为1.25×10-3s;
(3)若粒子到达荧光屏上会形成一个圆斑,其最大面积S为0.36m2

点评 本题关键是明确电子在A、B间做类似抛体运动,采用运动的合成与分解的方法并结合功能关系列式求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.车手要驾驶一辆汽车飞越宽度为d的河流.在河岸左侧建起如图所示高为h、倾角为α的斜坡,车手驾车从左侧冲上斜坡并从顶端飞出,接着无碰撞地落在右侧高为H、倾角为θ的斜坡上,顺利完成了飞越.已知h>H,当地重力加速度为g,汽车可看作质点,忽略车在空中运动时所受的空气阻力.根据题设条件可以确定(  )
A.汽车在左侧斜坡上加速的时间tB.汽车离开左侧斜坡时的动能Ek
C.汽车在空中飞行的最大高度HmD.两斜坡的倾角满足α>θ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一个质点沿半径为R的圆周,运行一周后回到原地.它在运动过程中路程、位移的大小的最大值分别是(  )
A.0 2πRB.2R 2RC.2R 2πRD.2πR 2R

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一个空心球壳里面注满水,球的正下方有一个小孔,当水从小孔慢慢流出直至流完的过程中,下列关于重心说法正确的是(  )
A.重心始终在球壳上B.重心有可能不在球壳上
C.先升高后降低D.先降低后升高

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知(  )
A.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
B.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
C.带电质点在P点的动能大于在Q点的动能
D.三个等势面中,c的电势最高

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,两块长均为l的两平行金属板与水平面成α角正对放置,充电后板间有匀强电场.一质量为m、带电荷量为q的液滴沿垂直于电场线方向从O点以一定的初速度射入电场,并沿两金属板的中线OP通过电场,重力加速度为g.下列判断正确的是(  )
A.液滴在金属板间做匀速直线运动
B.金属板间电场的电场强度的大小为$\frac{mgtanα}{q}$
C.液滴在金属板间运动过程中动能的增量为mglsinα
D.液滴在金属板间运动过程中电势能的增加量等于重力势能的减少量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,M、N是竖直放置的两平行金属板,分别带等量异种电荷,两极板间产生一个水平向右的匀强电场,场强为E,一质量为m、电量为+q的微粒,以初速度v0竖直向上从两极正中间的A点射入匀强电场中,微粒垂直打到N极板上的C点,已知AB=BC.不计空气阻力,则可知(  )
A.MN板间的电势差为$\frac{2m{{v}_{0}}^{2}}{q}$
B.MN板间的电势差为$\frac{E{{v}_{0}}^{2}}{(2g)}$
C.微粒在电场中作抛物线运动
D.微粒打到C点时的速率与射入电场时的速率相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.
(1)实验时,该同学进行了如下操作:
①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态.测量出挡光片中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.
③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为mgh=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\frac{d}{△t}$)2 (已知重力加速度为g).
(3)引起该实验系统误差的原因有绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等(写一条即可).
(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:
①写出a与m之间的关系式:a=$\frac{g}{\frac{2M}{m}+1}$(还要用到M和g).
②a的值会趋于重力加速度g.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.某小型实验水电站输出功率是20kW,输电线路总电阻是5Ω.
(1)若采用400V输电,求输电线路损耗的功率.
(2)若改用10000V高压输电,用户端利用n1:n2=45:1的变压器降压,求用户得到的电压.

查看答案和解析>>

同步练习册答案