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13.初速度为零的电子进入电压为 U的加速电场,经加速后形成横截面积为S、电流为I的电子束.电子电量e、质量m,则在刚射出加速电场时,一小段长为△l的电子束内电子个数为(  )
A.$\frac{I△l}{e}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$B.$\frac{I△l}{eS}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$C.$\frac{I}{eS}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$D.$\frac{SI△l}{e}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$

分析 根据动能定理求出电子刚出加速电场时的速度v.在一小段长为△l内电子可以看成做匀速运动,由△t=$\frac{△l}{v}$求出电子运动的时间,根据电流求出长为△l电子束的电量,再求解电子数.

解答 解:电子在电场中加速,根据动能定理得
eU=$\frac{1}{2}$mv2
解得v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$,①
在刚射出加速电场时,一小段长为L的电子束内电子电量为q=I△t=I$\frac{△l}{v}$,②
电子数n=$\frac{q}{e}$③
联立①②③得,n=$\frac{I△l}{e}\sqrt{\frac{m}{2eU}}$.故A正确,B、C、D错误.
故选:A

点评 本题关键是建立物理模型,对电子束运动情况进行简化,注意题目中的截面积为干扰项,应注意排除.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)子弹相对小车静止时,小车的速度大小;
(2)子弹打入小车时产生的热量
(3)小车的末速度和长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示.PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则此时线框的加速度为$\frac{2{B}^{2}{a}^{2}v}{mR}$,此时线框中的电功率为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨MAC、NBD水平放置,MA、NB间距L=0.4m,AC、BD的延长线相交于E点且AE=BE,E点到AB的距离d=6m,M、N两端与阻值R=2Ω的电阻相连,虚线右侧存在方向与导轨平面垂直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.一根长度也为L=0.4m、质量m=0.6kg、电阻不计的金属棒,在外力作用下从AB处以初速度v0=2m/s沿导轨水平向右运动,棒与导轨接触良好,运动过程中电阻R上消耗的电功率不变,求:
(1)电路中的电流I;
(2)金属棒向右运动$\frac{d}{2}$过程中克服安培力做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,是检测单匝线框是否合格(完全闭合)的部分装置示意图,被检测单匝金属线框随传送带以相同的速度v从左向右匀速运动,通过观察线框进入一固定匀强磁场区域后是否相对传送带滑动就能够检测出线框是否合格.已知固定磁场区域边界MN、PQ与传送带运动方向垂直,MN与PQ间的距离为d,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于传送带平面向下.被检测的正方形金属线框abef的边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,线框与传送带间的动摩擦因数为μ,当地的重力加速度为g,线框的ab边从磁场边界MN进入磁场,当线框的ab边经过边界PQ时又恰好与传送带的速度v相同,设传送带足够长,且线框在传送带上始终保持ab边平行于磁场边界,求:
(1)线框的右侧边ab刚进入磁场时所属安培力的大小;
(2)大致画出线框从进入到离开磁场后一段时间内可能的一种v-t图象;
(2)求整个过程中线框中产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.如图所示是某同学设计的“验证机械能守恒定律”实验装置图,已知细线长为L,在悬点下方离悬点略小于L的位置有一很锋利的刀片,当细线碰到到刀片时,细线即可被切断且不影响小球的速度,实验时,将小球拉离平衡位置,使细线与竖直方向的夹角为θ,由静止释放摆球,细线碰到刀片后,细线断开,小球飞出,小球落到距离悬点竖直高度为H的水平地面上,测得小球落地点距离悬点在水平面的投影点的距离为x,改变θ角,重复实验可得到一系列x的值.
(1)如果利用图象法处理实验数据,用纵坐标表示x2并且要使图象是一条直线,那么横坐标应表示cosθ;
(2)如果正确作出的图象的斜率为k,那么,图象的纵轴上的截距4L(H-L),只要满足k=-4L(H-L).(用题中字母表示),即可验证机械能守恒定律.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在冬奥会短道速滑项目中,运动员绕周长仅111米的短道竞赛,运动员比赛过程中在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑而摔离正常比赛路线,图中圆弧虚线Ob代表弯道,即运动正常路线,Oa为运动员在O点时的速度方向(研究时刻将运动员看作质点),下列论述正确的是(  )
A.发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心
B.发生侧滑是因为运动员受到的合力大于所需腰的向心力
C.只要速度小就不会发生侧滑,与身体姿态无关
D.若在O点发生侧滑,则侧滑方向在Oa右侧与Ob之间

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的正弦交变电流如图所示,由图可知错误的是(  )
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B.该交流电动势的频率为25Hz
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D.当t=0.015s时,穿过线圈的磁通量最大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(2)弹簧可获得的最大弹性势能是多少.

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