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如图所示,A、B为一对中间开有小孔的平行金属板,相距一定距离,A板接地,现有一电子在t=0时刻在A板小孔中由静止开始向B板运动,不计重力及阻力影响,使电子一定能从B中小孔射出,则B板电势φB与时间t的变化规律是(  )
A.
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B.
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C.
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D.
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A、B点的电势为正,且大小恒定不变,那么电子进入电场之后,将一直受到向上的电场力的作用,所以电子一直做加速运动,知道从B点飞出,所以A正确.
B、B点的电势按照正弦规律变化,电子进入电场之后,先是向上的加速运动,但是加速度的大小是在减小的,当电势变为负值的时候,电子做向上的减速运动,根据对称性可知,当电势再此减为零的时候,电子的速度恰好也减为零,之后,电场由变为正的,在重复上面的过程,所以整个过程中,电子是一直在向上运动的,所以可以从B点飞出,所以B正确.
C、B点的电势按照余弦规律变化,电子进入电场之后,先是向上的加速运动,当电势变为负值的时候,电子做向上的减速运动,直到减为零,之后,由于电势还是负担,所以电子要做反向的加速运动,根据对称性可知,当电势变为零的时候,电子的速度最大,之后又开始做减速运动,当速度减小为零的时候,电势最大,之后再重复前面的过程,所以电子做的是往复运动,不一定能够从B点射出,所以C错误.
D、电子的运动的情况和C的类似,只不过此时电子做的事匀加速和匀减速运动,运到的情况和C的类似也是往复运动,不一定能够从B点射出,所以D错误.
故选AB.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

1920年科学家史特恩测定气体分子速率的装置如图所示,A、B为一双层共轴圆筒形容器,外筒半径为R,内筒半径为r,可同时绕其共同轴以同一角速度ω高速旋转,其内部抽成真空.沿共同轴装有一根镀银的铂丝K,在铂丝上通电使其加热,银分子(即原子)蒸发成气体,其中一部分分子穿过A筒的狭缝a射出到达B筒的内表面.由于分子由内筒到达外筒需要一定时间,若容器不动,这些分子将到达外筒内壁上的b点,若容器转动,从a穿过的这些分子仍将沿原来的运动方向到达外筒内壁,但容器静止时的b点已转过弧长s到达b’点.
(1)测定该气体分子最大速度的大小表达式为
(R-r)Rω  
S
(R-r)Rω  
S

(2)采用的科学方法是下列四个选项中的
B
B

A.理想实验法B.建立物理模型法
C.类比法D.等效替代法.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,a、b为一根方向竖直向上的电场线上的两点,一带电质点在点a由静止释放,沿电场线向上运动,到点b速度恰好为零,下列说法正确的是(  )

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规律来测定;
(2)测定该气体分子的最大速度大小表达式为
 

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网1920年科学家斯特恩测定气体分子速率的装置如图所示,A、B为一双层共轴圆筒形容器,外筒半径为R,内筒半径为r,可同时绕其几何轴经同一角速度ω高速旋转,其内部抽成真空.沿几何轴装有一根镀银的铂丝K,在铂丝上通电使其加热,银分子(即原子)蒸发成气体,其中一部分分子穿过A筒的狭缝a射出到达B筒的内表面.由于分子由内筒到达外筒需要一定时间.若容器不动,这些分子将到达外筒内壁上的b点,若容器转动,从a穿过的这些分子仍将沿原来的运动方向到达外筒内壁,但容器静止时的b点已转过弧长s到达b’点.
(1)这个实验运用了
 
规律来测定;
(2)测定该气体分子的最大速度大小表达式为
 

(3)采用的科学方法是下列四个选项中的
 

(A)理想实验法          (B)建立物理模型法
(C)类比法              (D)等效替代法.

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科目:高中物理 来源: 题型:

1920年科学家史特恩测定气体分子速率的装置如图所示,A、B为一双层共轴圆筒形容器,外筒半径为R,内筒半径为r,可同时绕其共同轴以同一角速度w高速旋转,其内部抽成真空。沿共同轴装有一根镀银的铂丝K,在铂丝上通电使其加热,银分子(即原子)蒸发成气体,其中一部分分子穿过A筒的狭缝a射出到达B筒的内表面。由于分子由内筒到达外筒需要一定时间,若容器不动,这些分子将到达外筒内壁上的b点,若容器转动,从a穿过的这些分子仍将沿原来的运动方向到达外筒内壁,但容器静止时的b点已转过弧长s到达b’点。

(1)测定该气体分子最大速度的大小表达式为________________。

(2)采用的科学方法是下列四个选项中的        

A.理想实验法        B.建立物理模型法

C.类比法            D.等效替代法

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