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1.如图所示,一个电子由静止经过加速电压U的加速后,水平进入一平行板偏转电场,进入电场时电子速度与极板平行,最后打至荧光屏上的P点,若无偏转电场时电子打至O点.设OP=x,则x与U的x一U图象为(  )
A.B.C.D.

分析 电子在加速电场U1中运动时,电场力对电子做正功,根据动能定理求解电子穿过A板时的速度大小.电子进入偏转电场后做类平抛运动,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.根据板长和初速度求出时间.根据牛顿第二定律求解加速度,由位移公式求解电子从偏转电场射出时的侧移量.电子离开偏转电场后沿穿出电场时的速度做匀速直线运动,水平方向:位移为d,分速度等于v0,求出匀速运动的时间.竖直方向:分速度等于vy,由y=vyt求出离开电场后偏转的距离,再加上电场中偏转的距离得解加速电压U1与x的关系.

解答 解:设电子经电压U1加速后的速度为V0
由动能定理得:eU1=$\frac{1}{2}$mv02
解得:v0=$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$;
电子以速度υ0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场中运动的时间为t1,电子的加速度为α,离开偏转电场时的侧移量为y1,偏转电场之间的距离为h,偏转电场极板长度为L1
由牛顿第二定律得:F=eE2=$\frac{{U}_{2}}{h}$e=ma,
解得:a=$\frac{e{U}_{2}}{mh}$,
由运动学公式得:L1=v0t1,y1=$\frac{1}{2}$at12
解得:y1=$\frac{{U}_{2}{L}_{1}^{2}}{4{U}_{1}h}$;
设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为υy
由匀变速运动的速度公式可知υy=at1
电子离开偏转电场后做匀速直线运动,设电子离开偏转电场后打在荧光屏上所用的时间为t2,电子打到荧光屏上的侧移量为x,如图所示,
水平方向:d=v0t2,竖直方向:y2=vyt2
解得:y2=$\frac{{L}_{1}d{U}_{2}}{2h{U}_{1}}$;
P至O点的距离x=y1+y2=$\frac{{U}_{2}{L}_{1}(2d+{L}_{1})}{4{U}_{1}h}$;
即加速电压U1与x成反比例关系,ABCD中只有B是反比例函数的图象,
故选:B

点评 带电粒子在电场中类平抛运动的研究方法与平抛运动相似,采用运动的合成与分解.也可以利用三角形相似法求解.选择题中,我们应该记住某些结论,便于计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示电路,当S1断、S2闭时,电流表示数为$\frac{3}{5}$A;S1闭、S2断时,电流表示数$\frac{2}{15}$A,求S1、S2均闭合时电流表示数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.现有两个用电器,上面分别标有“6V  0.2A“和“12V  0.5A”的字样,如果把这两个用电器串联起来,为了使其中的一个用电器正常工作,那么加在串联电路两端的电压应该是(  )
A.9.4伏B.10.8伏C.18伏D.27伏

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,质量m=0.5kg的通电导体棒在安倍力作用下静止在倾角为37°、宽度为L=1m的光滑绝缘框架上,磁场垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内),右侧回路电源的电动势E=8V、内电阻r=1Ω,额定功率为8W、额定电压为4V的电动机正常工作,则磁场的磁感应强度为(g=10m/s2)(  )
A.1.73TB.2TC.1.5TD.1T

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图甲所示,宽L=0.5m、倾角θ=37°的两个相互平行的长金属导轨.上端c、d间接有R=0.5Ω的电阻.在导轨间存在垂直于导轨平面向上的磁场.磁感应强度B按图乙所示规律变化.一质量m=0.1kg的金属杆ab垂直轨道放置.距离上端电阻x=1.2m、t=0时ab由静止释放.最终以v=0.6m/s速度沿粗糙轨道向下匀速运动.除R外其余电阻均不计.滑动摩擦力等于最大静摩擦力.sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2
(1)求ab匀速运动时R中的电流大小及方向;
(2)t>0.5s的某个时刻ab下滑速度为0.1m/s.求此时加速度的大小;
(3)通过推理说明ab何时开始运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.长度均为L的平行金属板AB相距为d,接通电源后,在两板之间形成匀强电场.在A板的中间有一个小孔K,一个带+q的粒子P由A板上方高h处的O点自由下落,从K孔中进入电场并打在B板上K′点处.当P粒子进入电场时,另一个与P相同的粒子Q恰好从两板间距B板$\frac{d}{2}$处的O′点水平飞入,而且恰好与P粒子同时打在K′处.如果粒子进入电场后,所受的重力和粒子间的作用力均可忽略不计,判断以下正确的说法是(  )
A.P粒子进入电场时速度的平方满足v2=$\frac{d}{4}$a(a为粒子在电场中所受电场力产生的加速度大小)
B.将P、Q粒子电量均增为+2q,其它条件不变,P、Q粒子同时进入电场后,仍能同时打在K′点
C.保持P、Q原来的电量不变,将O点和O′点均向上移动相同的距离$\frac{d}{4}$;且使P、Q同时进入电场,则P粒子将先击中K′点
D.其它条件不变,将Q粒子进入电场时的初速度变为原来的2倍,将电源电压也增加为原来的2倍,P、Q同时进入电场,仍能同时打在K′点

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,物体从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带后落到地面上的Q点.若使传送带以某一速度匀速转动起来,再把物体放到P点自由滑下,则下列说法正确的是(  )
A.若传送带逆时针方向转动时,物体将一定落在Q点的左边
B.若传送带逆时针方向转动时,物体将仍落在Q点
C.若传送带顺时针方向转动时,物体可能会落在Q点
D.若传送带顺时针方向转动时,物体将一定落在Q点的右边

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图甲所示,两平行金属导轨水平固定在竖直方向的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.t=0时刻,磁感应强度的方向竖直向下,导体棒ab垂直导轨放置,且与导轨接触良好,除电阻R外,其余电阻不计.若导体棒始终保持静止,则在0~4s时间内,流过导体棒ab的电流i及其所受的静摩擦力f随时间t变化的图象可能正确的是(规定a→b的方向为电流的正方向,向左的方向为静摩擦力的正方向)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
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