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【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L2.5cm。已知加速电压为U182V,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=×107s

由几何关系 sinθ==

θ=30°

故电子在磁场中运动的时间为:t=T==×107s

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

R=v=得:U=

代入解得:U≤45.5V

1)电子在磁场中的运动半径R0.05m

2)电子在磁场中运动的时间t×107s

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

练习册系列答案
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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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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

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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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A. v的最小值为

B. v若增大,此时所需的向心力将减小

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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:

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_____________________________________________________________:

_______________________________________________________________:

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___________(“Al"“A2");

滑动变阻器应选择___________(“R1“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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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. x1x2过程中物体做匀加速直线运动

D. x1x2过程中物体可能在做匀减速直线运动

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