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3.电视机显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现.电子束经过电压为U的加速电场后,进入圆形的匀强磁场区,如图12所示,磁场方向垂直于圆面,磁场区的中心为O,半径为r,当不加磁场时,电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点.在圆形区域内加垂直圆面、磁感应强度为B的匀强磁场后,电子将打到光屏的上端P点.已知OM=4r,电子的电荷量e,质量为m,不计电子从阴极放出的速度大小,不计空气阻力.求:
(1)电子打到荧光屏上P点的动能;
(2)电子在磁场中做圆周运动的半径;
(3)P点距M点的距离.

分析 (1)电子在加速电场中做加速运动,电子在磁场中做匀速圆周运动,离开磁场后,电阻做匀速直线运动,整个过程只有电场力做功,应用动能定理可以求出电子的动能.
(2)电子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出电子的轨道半径.
(3)电子离开偏转磁场后做匀速直线运动,应用匀速运动规律与几何知识求出关系式

解答 解:(1)在整个过程中,由动能定理得:eU=$\frac{1}{2}$mv2-0,
电阻打在荧光屏上的动能:EK=$\frac{1}{2}$mv2=eU;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:evB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$;
(3)电子离开偏转磁场时:tan$\frac{θ}{2}$=$\frac{r}{R}$,
由几何知识得:PM=OM•tanθ=4rtanθ,
已知:tanθ=$\frac{2tan\frac{θ}{2}}{1-(tan\frac{θ}{2})^{2}}$
解得:PM=$\frac{8B{r}^{2}\sqrt{2meU}}{2mU-e{B}^{2}{r}^{2}}$;
答:(1)电子打到荧光屏上P点的动能为eU;
(2)电子在磁场中做圆周运动的半径为$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$;
(3)P点距M点的距离为$\frac{8B{r}^{2}\sqrt{2meU}}{2mU-e{B}^{2}{r}^{2}}$.

点评 本题考查了电子在电场与磁场中的运动,分析清楚电子的运动过程、应用动能定理、牛顿第二定律即可正确解题,解题时注意几何知识的应用.

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13.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中
(1)以下哪些操作能够增大屏上相邻两条亮纹之间的距离?AD
A.将绿色滤光片换为红色滤光片
B.增大双缝之间的距离
C.增大单缝与双缝之间的距离
D.增大双缝与屏之间的距离
(2)转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第1条亮纹中心,对应的读数是x1=2.190mm,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第5条亮纹中心,对应的读数是x2=7.870mm.则相邻两条亮纹之间的距离是1.420mm.
(3)已知双缝间距d=0.2mm,双缝到屏的距离L=1m.则所测光的波长λ=284nm.

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11.如图所示,光滑绝缘水平面的右侧有一竖直向下且范围足够大的有界匀强磁场,直线PQ为其边界,矩形闭合线框abcd在水平恒力F作用下从静止开始运动.用t1、t2分别表示ab边和cd边刚进入磁场的时刻,线框运动过程中形状不变,ab边始终保持与PQ平行,不计空气的影响.下列图象能够反映线框运动过程中速度v,随时间t变化规律的是(  )
A.B.C.D.

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①写出镍59电子俘获的核反应方程:
②若该核反应中释放出的能量与一个频率为ν的光子能量相等,已知真空中光速和普朗克常量分别是c和h,求该核反应中质量亏损△m.

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