【题目】如图,从阴极K发射的热电子,重力和初速均不计,通过加速电场后,沿图示虚线垂直射入匀强磁场区,磁场区域足够长,宽度为L=2.5cm。已知加速电压为U=182V,磁感应强度 ,电子的电量 ,电子质量。求:
(1)电子在磁场中的运动半径R
(2)电子在磁场中运动的时间t(结果保留)
(3)若加速电压大小可以改变,其他条件不变,为使电子在磁场中的运动时间最长,加速电压U应满足什么条件?
【答案】(1) (2) (3)
【解析】试题分析:(1)应用动能定理电子解出电子穿出电场时的速度.电子进入磁场后发生偏转,做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求解在磁场中的运动半径R.
(2)先根据圆周运动的知识求得电子在磁场中运动的周期T.画出轨迹,由几何知识求出电子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角θ,由t=T求解在磁场中运动的时间t.
(3)为使电子在磁场中的运动时间最长,电子轨迹对应的圆心角必须最大,最大圆心角为180°,轨迹恰好与磁场右边界相切,求得轨迹半径,根据上题的结果即可求解.
解:(1)加速电场中由动能定理得;
eU=mv2﹣0
解得:v===8×106m/s
磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:
evB=
解得:R==m=0.05m
(2)磁场中运动的周期 T==s=×10﹣7s
由几何关系 sinθ==
则 θ=30°
故电子在磁场中运动的时间为:t=T==×10﹣7s
(3)电子在磁场中的运动时间最长时,圆心角 θ=180°
当运动轨迹恰与磁场右界相切时,R=L=2.5cm=0.025m
依题意有R≤0.025m
由 R=和v=得:U=
代入解得:U≤45.5V
(1)电子在磁场中的运动半径R是0.05m.
(2)电子在磁场中运动的时间t是×10﹣7s.
(3)为使电子在磁场中的运动时间最长,加速电压U应满足的条件是:U≤45.5V.
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【题目】如图所示,长均为d的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为2d,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以v0射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计).以下说法正确的是( )
A. 该粒子带正电
B. 该粒子带正电、负电均可
C. 若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为2v0
D. 若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为 v0
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,则( )
A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B. 卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度
C. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度大于它在轨道3上经过P点时的加速度
D. 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率
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【题目】如图所示,长为L的轻杆,一端固定着一个小球,另一端可绕光滑的水平轴转动,使小球在竖直平面内运动.设小球在最高点的速度为v,则( )
A. v的最小值为
B. v若增大,此时所需的向心力将减小
C. 当v由逐渐增大时,杆对球的弹力逐渐增大
D. 当v由逐渐减小时,杆对球的弹力逐渐增大
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【题目】A、B两个质量相同的物体在各自的外力作用下沿着同一方向做直线运动,它们的速度随时间的变化图线如图所示。在0 ~ t0这段时间内,下列判断正确的是
A. A、B两个物体所受的合外力相同
B. A、B两个物体的合外力所做的功相同
C. A、B两个物体的合外力的冲量大小相等
D. A、B两个物体的平均速度大小相等
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【题目】为了测定一根某元件的电阻,某同学进行了如下的操作步骤:
(1)他用多用电表粗测该元件的电阻,多用电表电阻挡有4个倍率,分别为×10k、×1k、×100、×10.该同学选择×1k倍率。用正确的操作步骤调量时,发现指针位置如图中虚线所示,为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤:
①_____________________________________________________________:
②_______________________________________________________________:
③重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是__Ω
(2)他选用伏安法更准确的测量该元件的电阻,实验室备有如下实验器材:
A.电压表V(量程10V,内阻约为10kΩ)
B.电流表A1(量程10mA、内阻约5Ω)
C.电流表A2(量程100mA、内阻约5Ω)
E.滑动变阻器R1(0~100Ω,额定电流为0.2A)
F.滑动变阻器R2(0~100Ω,额定电流为0.5A)
G.电源E(电动势E=12V,内阻较小)
H.导线、开关若干
其中电流表应选择___________(填“Al"或“A2");
滑动变阻器应选择___________(填“R1”或“R2”)。
请将设计的实验电路图画在答题卡对应的方框内。
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【题目】如图甲所示,以斜面底端为重力势能零势能面,一物体在平行于斜面的拉力作用下,由静止开始沿光滑斜面向下运动.运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象(E﹣x图象)如图乙所示,其中0~x1过程的图线为曲线,x1~x2过程的图线为直线。根据该图象,下列判断正确的是
A. 0~x1过程中物体所受拉力可能沿斜面向下
B. 0~x2过程中物体的动能先增大后减小
C. x1~x2过程中物体做匀加速直线运动
D. x1~x2过程中物体可能在做匀减速直线运动
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【题目】如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属杆,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表示数U随时间t变化关系如图乙所示。求:
(1)金属杆在5s末的运动速率
(2)第4s末时外力F的功率
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【题目】如图所示为一传送带装置模型,斜面的倾角θ,底端经一长度可忽略的光滑圆弧与足够长的水平传送带相连接,质量m=2kg的物体从高h=30cm的斜面上由静止开始下滑,它与斜面的动摩擦因数μ1=0.25,与水平传送带的动摩擦因数μ2=0.5,物体在传送带上运动一段时间以后,又回到了斜面上,如此反复多次后最终停在斜面底端.已知传送带的速度恒为v=2.5m/s,tan θ=0.75,g取10 m/s2.求:
(1)从物体开始下滑到第一次回到斜面的过程中,物体与传送带间因摩擦产生的热量;
(2)从物体开始下滑到最终停在斜面底端,物体在斜面上通过的总路程.
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