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(12分)如图所示,在铅板A中心处有个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠B外侧的荧光屏。AB接在电路中,它们相互平行且正对面积足够大。已知电源电动势为,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻r的4倍,AB间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子形成的电流对电路的影响,忽略重力的作用。

   

(1)当滑动变阻器的滑片置于中点时,求闭合电键K后,AB间的场强E的大小;

(2)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上得到最小的亮斑面积为S,试求电子离开放射源时的速度大小。

解析

(1)设电源内阻为r,则变阻器的总阻值为4r,当滑动变阻器的滑片位于中点时,根据闭合电路欧姆定律得:

 

AB间的电势差为: 

所以电场强度为: 

(2)荧光屏上的亮斑面积大小由初速度沿竖直方向的粒子在该方向上的位移R决定,即:

 

粒子在做类平抛运动,所以:

 

 

当变阻器的阻值取时,最大,此时电子在AB间运动的时间最短:

 

由上述方程解得:  

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在铅板A中心处有个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠B外侧的荧光屏.A和B接在电路中,它们相互平行且正对面积足够大.已知电源电动势为ε,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻r的4倍,A、B间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子形成的电流对电路的影响,忽略重力的作用.
(1)当滑动变阻器的滑片置于中点时,求闭合电键K后,AB间的场强E的大小.
(2)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上得到最小的亮斑面积为S,试求电子离开放射源时的速度大小.

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(2011?湖北模拟)如图所示,在铅板A上放一个放射源C,可向各个方向射出速率为v的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器的总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点,AB间的间距为d,M为足够大的荧光屏,M紧挨着金属网外侧.已知β粒子质量为m,电量为e.不计β射线所形成的电流对电路的影响,求:
(1)闭合开关S后,AB间场强的大小是多少?
(2)β粒子到达金属网B的最长时间是多少?
(3)切断开关S,并撤去金属B,加上垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B,设加上磁场后β粒子仍能到达荧光屏,这时在荧光屏上发亮区的长度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在铅板A上有一个发射源C,可向各个方向射出速率v0=2.8×106m/s的电子,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E=20V,内阻不计,滑动变阻器范围为0~20Ω,A、B间距d=10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,已知电子的比荷
em
=1.75×1011C/kg,现将图中滑动变阻器滑片置于Rap=5.6Ω,闭合开关后,求:
(1)A、B间场强大小;
(2)不同方向射出的电子到达荧光屏的时间不同,则电子到达荧光屏的最长时间和电子到达荧光屏范围的最大宽度是多少;
(3)调节R使粒子打在荧光屏上面积范围缩小为原来一半,此时调节Rap多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v为2.04×107 m/s的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E为15V,内阻r为2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d为10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,β粒子穿过金属网打到荧光屏时,荧光屏上就会出现亮斑.已知β粒子的比荷e/m为1.7×1011 C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响.求:
(1)闭合电键S后,AB间的场强的大小;
(2)β粒子到达金属网B的最长时间;
(3)切断电键S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内,范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4 T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑的长度.

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(2005?虹口区二模)如图所示:在铅板A中心处有一个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠金属网外侧的荧光屏,电子打在荧光屏上会使其发出荧光,A和B连接在电路上,它们相互平行且正对面积足够大.已知电源电动势为E,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻的4倍,A、B间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子运动所形成的电流对电路的影响、忽略重力作用.
(1)当图中滑动变阻器的滑片置于变阻器中点时,求闭合电键K后,A、B间的场强大小;
(2)要使荧光屏上的亮斑面积减小,应让滑动变阻器的滑片向哪端滑动?请指出亮斑的形状?
(3)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上形成的亮斑最小面积为S,试求出电子刚离开放射源C的速度大小.

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