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11.在玻璃管中心轴上安装一根指导线,玻璃管外绕有线圈,直导线的一端和线圈的一端分别跟感应圈的两放电柱相连,开始,感应圈未接通电源,点燃蚊香,让烟通过玻璃管冒出,当感应圈电源接通时,玻璃管中的导线和管外线圈间就会加上高电压,立即可以看到,不再有烟从玻璃管中冒出来了.过一会儿还可以看到管壁吸附了一层烟尘,请思考一下:这是什么原因?

分析 静电除尘时除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动.

解答 解:蚊香的烟中含有一定的碳颗粒,当玻璃管中的导线和管外线圈间就会加上高电压后,玻璃管中的导线和管外线圈间的空气被电离,碳颗粒吸附一定的电子带上负电荷,然后碳颗粒将向正极移动,所以可以看到,不再有烟从玻璃管中冒出来了.该方法与静电除尘是相同的.
答:这是由于静电除尘的原因.

点评 本题考查是关于静电的防止与应用,要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例.

练习册系列答案
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1.最近“超级高铁”在拉斯维加斯附近沙漠中的进行的实测,引起了全世界对于这种最快速度有望达到每小时1200公里的新交通工具的期待.在首次公开测试中,使用了2.4g的加速度,这个加速度会让人觉得不舒服,若把一个质量为50kg的物体放在水平座位上,当“超级高铁”在水平轨道上加速前进时,设痤位表面光滑,g取 l0m/s2.则 (  )
A.其底部受到的弹力为120NB.其底部受到的弹力为1200N
C.其背部受到的弹力为120ND.其背部受到的弹力为1200N

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2.如图,R1=3Ω,R2=9Ω,R3=6Ω,U=4V,当S1、S2均断开或均闭合时,L均能正常发光.
求(1)L的额定功率Pm
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19.如图所示,一个质量为2Kg的滑块在一大小为F=40N的水平恒力的作用下恰好能沿斜面向上做匀速直线运动,斜面始终静止在水平地面上,倾角θ=37o,(sin37°=0.6   cos37°=0.8   g=10m/s2).求:滑块与斜面间的滑动  摩擦因数μ的大小.

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6.如图所示,MN板间匀强电场的场强E=2.4×104N/C,方向竖直向上,场上A、B两点相距10cm,AB连线与电场方向夹角θ=60o,A点和M板相距2cm,求:
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(3)若M板接地,则A点电势为?

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16.在高能物理研究中,粒子加速器起着重要作用,而早期的加速器只能使带电粒子在高压电场中加速一次,因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制.1930年,Earnest O.Lawrence提出了回旋加速器的理论,他设想用磁场使带电粒子沿圆弧形轨道旋转,多次反复地通过高频加速电场,直至达到高能量.图甲为Earnest O.Lawrence设计的回旋加速器的示意图.它由两个铝制D型金属扁盒组成,两个D形盒正中间开有一条狭缝;两个D型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压.图乙为俯视图,在D型盒上半面中心S处有一正离子源,它发出的正离子,经狭缝电压加速后,进入D型盒中.在磁场力的作用下运动半周,再经狭缝电压加速;为保证粒子每次经过狭缝都被加速,应设法使交变电压的周期与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致.如此周而复始,最后到达D型盒的边缘,获得最大速度后被束流提取装置提取出.已知正离子的电荷量为q,质量为m,加速时电极间电压大小恒为U,磁场的磁感应强度为B,D型盒的半径为R,狭缝之间的距离为d.设正离子从离子源出发时的初速度为零.
(1)试计算上述正离子从离子源出发被第一次加速后进入下半盒中运动的轨道半径;
(2)尽管粒子在狭缝中每次加速的时间很短但也不可忽略.试计算上述正离子在某次加速过程当中从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间;
(3)不考虑相对论效应,试分析要提高某一离子被半径为R的回旋加速器加速后的最大动能可采用的措施.

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3.一卷铜导线,长为500m,横截面积为1mm2,这卷导线的电阻是多少?

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20.如图是研究匀变速直线运动时打点计时器打出的纸带,图中A、B、C、D、E是按时间顺序先后打出的记数点(电频率为50Hz,每两个计数点间有4个点未画出),用刻度尺量出A点到各点之间的距离如图所示,那么小车的加速度大小是0.408m/s2,B点速度的大小是0.193m/s,E点速度的大小是0.315m/s

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B.光子a的波长小于光子b的波长
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