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8.如图所示,电子在电压为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电压为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向与极板平行,电子射出电场时,速度方向与入射的初速度方向偏转了θ角.整个装置处于真空中,在下列措施中,一定能使电子射出时的侧移量变大的是(  )
A.U1不变,U2变大B.U1变大,U2变小C.U1变小,U2变大D.U1变小,U2变小

分析 电子在加速电场中,在电场力的作用下,做匀加速直线运动,可由电场力做功求出射出加速电场是的速度.电子在水平放置的平行板之间,因受到的电场力的方向与初速度的方向垂直,故电子做类平抛运动.运用平抛运动的竖直方向的速度与水平方向的速度的关系,可求出角度θ的变化情况.

解答 解:设电子被加速后获得初速为v0,则由动能定理得:qU1=$\frac{1}{2}$mv02-0   …①
又设极板长为l,则电子在电场中偏转所用时间:t=$\frac{L}{{v}_{0}}$…②
又设电子在平行板间受电场力作用产生加速度为a,由牛顿第二定律得:a=$\frac{qE}{m}$=$\frac{q{U}_{2}}{md}$…③
电子射出偏转电场时,平行于电场方向的速度:vy=at…④
由①、②、③、④可得:vy=at=$\frac{q{U}_{2}L}{md{v}_{0}}$,
又有:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$,
解得:tanθ=$\frac{{U}_{2}L}{2d{U}_{1}}$,
A、U1不变,U2变大,偏转角一定增大,故A正确;
B、U1变大,U2变小,偏转角变小,故B错误;
C、U1变小,U2变大,偏转角变大,故C正确;
D、U1变小,U2变小,偏转角不能确定,故D错误;
故选:AC.

点评 带电粒子在电场中的运动,可分为三类,第一类是在匀强电场中做匀变速速直线运动,此过程是电势能与带电粒子动能之间的转化.第二类是带电粒子在匀强电场中偏转,带电粒子垂直进出入匀强电场时做匀变速曲线运动,分解为两个方向的直线运动,分别用公式分析、求解运算,是这类问题的最基本解法.第三类是带电粒子在点电荷形成的电场中做匀速圆周运动,应用圆周运动的知识求解.

练习册系列答案
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18.为防止静电的危害,应尽快把产生的静电导走,下面措施中不属于防止静电危害的是(  )
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C.电工钳柄上套有绝缘胶套D.在地毯中夹一些导电纤维

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19.如图所示,放于竖直面内的光滑金属圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点.当圆环以角速度ω绕竖直直径转动时,发现小球受三个力作用.则ω可能是(  )
A.$\frac{3}{2}$ $\sqrt{\frac{g}{R}}$B.$\sqrt{\frac{3g}{R}}$C.$\sqrt{\frac{g}{R}}$D.$\frac{1}{2}$ $\sqrt{\frac{g}{R}}$

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16.静止在水平面上的物体,受水平恒力F作用由静止开始运动,经位移S后撤去力F,然后又经过2S而停止,则物体在运动中受阻力应为(  )
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3.两个氘核聚变产生一个氦核(${\;}_{2}^{3}$He)和一个中子,这一过程的核反应方程是 (  ) 已知氘核质量为3.3426×10-27kg,氦核质量5.0049×10-27kg,中子质量1.6744×10-27kg,上述核反应释放的能量为多少J?

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13.为减少烟尘排放对空气的污染,某同学设计了一个如图所示的静电除尘器,该除尘器的上下底面是边长为L=0.20m的正方形金属板,前后面是绝缘的透明有机玻璃,左右面是高h=0.10m的通道口.使用时底面水平放置,两金属板连接到U=2000V的高压电源两极(下板接负极),于是在两金属板间产生一个匀强电场(忽略边缘效应).均匀分布的带电烟尘颗粒以v=10m/s的水平速度从左向右通过除尘器,已知每个颗粒带电荷量   q=+2.0×10-17C,质量m=1.0×10-15kg,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力.在闭合开关后:
(1)求烟尘颗粒在通道内运动时加速度的大小和方向;
(2)求除尘过程中烟尘颗粒在竖直方向所能偏转的最大距离;
(3)除尘效率是衡量除尘器性能的一个重要参数.除尘效率是指一段时间内被吸附的烟尘颗粒数量与进入除尘器烟尘颗粒总量的比值.试求在上述情况下该除尘器的除尘效率;若用该除尘器对上述比荷的颗粒进行除尘,试通过分析给出在保持除尘器通道大小不变的前提下,提高其除尘效率的方法.

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20.如图所示,质量为m的物体置于光滑的平台上,系在物体上的轻绳跨光滑的定滑轮,由地面上的人以恒定的速度v0向右匀速拉动,设人从地面上的平台开始向右行至绳与水平方向夹角为45°处,在此过程中人对物体所做的功为(  )
A.$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4}$B.$mv_0^2$C.$\frac{1}{2}mv_0^2$D.$\frac{{\sqrt{2}}}{2}mv_0^2$

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17.如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,上端固定,下端连着一质量为m的物块A,A放在托盘B上,初始时全都静止,弹簧处于自然长度.现设法控制B的运动,使A匀加速下降,用x表示弹簧伸长量,用a表示A的加速度,则在能保持A匀加速下降的整个过程中(始终在弹簧弹性限度内),重力加速度为g,以下说法正确的是(  )
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B.若a=g/4,则弹簧最大形变量为$\frac{mg}{4k}$
C.B对A的最大作用力为m(g+a)
D.物块A的重力势能减少了$\frac{{{m^2}{g^2}}}{k}$(g-a)

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18.用销钉固定的活塞把水平放置的容器分隔成A、B两部分,其体积之比VA:VB=2:1,如图所示.起初A中有温度为127℃、压强为1.8×105帕的空气,B中有温度27℃、压强为1.2×105帕的空气.拔出销钉,使活塞可以无摩擦地移动(不漏气).由于容器壁缓慢导热,最后气体都变到室温27℃,活塞也停住,求最后A中气体的压强.

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