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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.
分析:(1)由于滑动变阻器的最大电阻是电源内阻r的4倍,当滑动变阻器的滑片置于中点时,AB之间的电压为电动势的
2
5
,在根据E=
U
d
可以求得AB间的场强E的大小;
(2)运动到亮斑的最远处的电子在电场中做的是类平抛运动,当滑动变阻器的电压到达最大时,电子在电场中运动的时间最短,亮斑的半径最小,根据类平抛运动的规律可以求得此时的电子的初速度的大小.
解答:解:(1)设内阻为r,则滑动变阻器的最大电阻R=4r,由分压关系有:
UAB=
2rE
R+r
=0.4E

EAB=
UAB
d
=
0.4E
d

(2)滑片应向右端滑动.亮斑为圆型.
(3)当滑片处于最右端时,亮斑最小,此时初速v沿平行于A板方向的电子打在荧光屏上的位置距离圆心最远.设亮斑半径为R
由于电子在匀强电场中做类平抛运动,故
亮斑半径R=vt          
加速度a=
qU
d
           
偏转位移d=
1
2
at2=
eUt2
2md
      
此时两极板间电压U=
4rE
5r
=0.8E
      
亮斑大小S=πR2                
联立各式解得:v=
1
d
2EeS
5mπ

答:(1)当图中滑动变阻器的滑片置于变阻器中点时,闭合电键K后,A、B间的场强大小为
0.4E
d

(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右端滑动.亮斑为圆型.
(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,则电子刚离开放射源C的速度大小为
1
d
2EeS
5mπ
点评:当极板之间的电压最大时,亮斑的半径最小,并且运动的最远的电子应该是平行于A板发出的,即此时的电子在电场中做的是类平抛运动.
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次序 1 2 3 4 5 6 7 8
U/V 0.20 0.60 1.00 1.40 1.80 2.20 2.60 3.00
I/A 0.020 0.060 0.100 0.140 0.170 0.190 0.200 0.205
灯泡发光情况 不 亮      微 亮    逐渐变亮      正常发光
(1)在甲图上画出I-U图线.
(2)从图线上可以看出,当功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是
开始几乎不变,后来逐渐增大
开始几乎不变,后来逐渐增大
;这表明金属导体的电阻随温度升高而
增大
增大

(3)有一个同学在做好了上面的试验后,自己又接了一个电路,如图乙所示,经检查电路连接完全正确、接触良好,闭合电键后,发现两只灯泡中仅有一只发光.老师检查后也肯定电路连接没有问题,你认为问题可能是
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设最低位置时B球和C球的速度大小分别为v1、v2,运动过程中只有重力对小球做功,所以每个球的机械能都守恒.:
C球有  
1
2
m
v
2
1
=mg
L
2
v1=
gL

B球有  
1
2
m
v
2
2
=mgL
v2=
2gL

你同意上述解法吗?若不同意,请简述理由并求出你认为正确的答案.

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(2005?虹口区二模)在距水平地面45m高处以水平向右的速度5m/s抛出一质量为1kg的石子(不计空气阻力).经时间
2
s,此时石子的速度大小为
15
15
m/s;重力对石子做功的瞬时功率P为
100
2
100
2
W(g取10m/s2).

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