【题目】如图a所示,灯丝K可以连续逸出不计初速度的电子,在KA间经大小为U的加速电压加速后,从A板中心小孔射出,再从M、N两极板的正中间以平行极板的方向进入偏转电场.M、N两极板长为L,间距为 L.如果两板间加上如图b所示的电压UMN , 电子恰能全部射入如图所示的匀强磁场中,不考虑极板边缘的影响,电子穿过平行板的时间极端,穿越过程可认为板间电压不变,磁场垂 离开磁场的最短时间是多少?直纸面向里且范围足够大,不考虑电场变化对磁场的影响.已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力.求:
(1)偏转电场电压UMN的峰值.
(2)已知t= 在时刻射入偏转电场的电子恰好能返回板间,求匀强磁场磁感应强度B的大小.
(3)从电子进入偏转电场开始到离开磁场的最短时间是多少.
【答案】
(1)解:电子在经过加速电场过程中,根据动能定理可得:eU=
由题意,在偏转电压出现峰值时进入的电子恰好沿极板边缘飞出电场,
=
a=
L=v0t
联立上以上几式可得:Um=
答:偏转电场电压UMN的峰值为 .
(2)设在t= 时刻进入偏转电场的电子离开电场时速度大小为v,v与v0之间的夹角为θ,
tanθ= = =
v0=vcosθ
电子垂直进入磁场,洛仑兹力充当向心力 evB=
根据几何关系 2Rcosθ=
解得:B=
答:已知t= 在时刻射入偏转电场的电子恰好能返回板间,则此时匀强磁场场强度B的大小为 .
(3)电子在偏转电场中运动历时相等,设电子在磁场中圆周运动周期为T,经N板边缘飞出的电子在磁场中运动时间最短,在磁场中飞行时间为
T=
联立以上四式可得:
tmin=
答:从电子进入偏转电场开始到离开磁场的最短时间是 .
【解析】(1)由题意,带电粒子恰能全部从电场中射入磁场,则极板间电压出现峰值时,电子恰好从极板边缘射出.根据带电粒子在电场中做类平抛运动规律,就能求出极板间电压的峰值.
(2)由几何关系,先求出在t=时刻进入偏转电场的电子在磁场中做匀速圆周运动的半径,由于电子恰能返回极板,从而得到速度和角度关系,从而由洛仑兹力提供向心力求出右侧磁场的磁感应强度大小.
(3)显然电子经N板边缘飞出的电子在磁场中运动时间最短,时间为,而电子在电场中的时间相等,所以电子从进入电场到离开磁场的最短时间就能求出.
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【题目】利用传感器和计算机可以研究力的大小变化的情况。实验时某消防队员从平台上自由下落,在时刻双脚触地,他顺势弯曲双腿。计算机显示消防队员双脚触地后的过程中,他受到地面支持力F随时间变化的图象如图所示。根据图象提供的信息,以下判断正确的是
A. 在至时间内,消防队员做减速运动
B. 在至时间内,消防队员处于失重状态
C. 时刻,消防队员的速度达到最大
D. 时刻,消防队员的速度达到最大
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【题目】如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场,磁场的中心与铁芯的轴线重合.当铁芯绕轴线以角速度ω逆时针转动的过程中,线圈中的电流变化图象在以下图中哪一个是正确的?(从图位置开始计时,N、S极间缝隙的宽度不计.以a边的电流进入纸面,b边的电流出纸面为正方向)( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】某实验小组设计了如图甲的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为3V,内阻RV约10kΩ,电流表量程为0.5A,内阻RA=4.0Ω,R为电阻箱.
(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验.闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在I﹣U坐标系中,将各组U1、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线,如图乙中曲线所示.为了完成该实验,应将导线c端接在(选填“a”或“b”)点;
(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2 , U2的计算式为;(用U1、I、R和RA表示)
(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2 , 将U2和I的数据也描绘在I﹣U坐标系中,如图乙中直线所示,根据图象分析可知,电源的电动势E=V,内电阻r=Ω;
(4)实验中,当电阻箱的阻值调到6Ω时,热敏电阻消耗的电功率P=W.(保留两位有效数字)
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【题目】置于光滑水平面上的A、B两球质量均为m,相隔一定距离,两球之间存在恒定斥力作用,初始时两球均被锁定而处于静止状态.现同时给两球解除锁定并给A球一冲量I,使之沿两球连线射向B球,B球初速度为零,在之后的运动过程中两球始终未接触,试求:
①两球间的距离最小时B球的速度;
②两球间的距离从最小值到刚恢复到初始值过程中斥力对A球做的功.
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【题目】架在A、B两根电线杆之间的均匀电线在夏、冬两季由于热胀冷缩的效应,电线呈现如图所示的两种形状,下列说法中正确的是( )
A. 夏季与冬季电线对电线杆的拉力一样大
B. 夏季与冬季电线杆对电线的拉力方向不变
C. 冬季电线对电线杆的拉力较大
D. 夏季电线对电线杆的拉力较大
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【题目】如图所示,质量为20 kg的小孩坐在 10 kg 的雪橇上,一大人用与水平方向成37°斜向上的大小为100 N的拉力拉雪橇,使雪橇沿水平地面做匀速运动.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2。求:
(1)雪橇对地面的压力大小;
(2)雪橇与水平地面间的动摩擦因数的大小.
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【题目】如图所示,将质量m=0.5kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为μ=0.5对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动.(取g=10m/s2 , sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:
(1)圆环加速度a的大小;
(2)若F作用时间t=1s后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远.
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【题目】某实验小组利用图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系
(1)下列说法正确的是 (填字母代号)
A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上
C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
D.通过增减木块上的砝码改变质量时,需要重新调节木板倾斜度
(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条 件是砝码桶及桶内砝码的总质量木块和木块上砝码的总质量,(选填“远大于”“远小于”或“近似等于”)
(3)如图2,为某次实验得到的一条纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中 x1=7.05cm,x2=7.68cm.x3=8.33cm,x4=8.95cm,x5=9.61cm,x6=10.26cm.打C点时木块的瞬时速度大小是m/s,处理纸带数据,得木块加速度的大小是m/s2 . (结果保留两位有效数字)
(4)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在木平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图3中甲、乙两条直线,设甲、乙用的木块质量分别为m甲、m乙 , 甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别μ甲、μ乙 , 由图可知,m甲 m乙 , μ甲μ乙(选填“大于”“小于”或“等于”)
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