【题目】如图(甲)所示,长为l、相距为d的两块正对的平行金属板AB和CD与一电源相连(图中未画出电源),B、D为两板的右端点。两板间电势差的变化如图(乙)所示。在金属板B、D端的右侧有一与金属板垂直的荧光屏MN,荧光屏距B、D端的距离为l。质量为m,电荷量为e的电子以相同的初速度v0从极板左边中央沿平行极板的直线OO′连续不断地射入。已知所有的电子均能够从两金属板间射出,且每个电子在电场中运动的时间与电压变化的周期相等。忽略极板边缘处电场的影响,不计电子的重力以及电子之间的相互作用。求:
(1)t=0和t=T/2时刻进入两板间的电子到达金属板B、D端界面时偏离OO′的距离之比。
(2)两板间电压的最大值U0。
(3)电子在荧光屏上分布的最大范围。
【答案】见解析
【解析】试题分析:(1)t=0时刻进入两板间的电子先沿O1O2方向做匀速运动,即有v0=,而后在电场力作用下做类平抛运动,在垂直于O1O2方向做匀加速运动,设到达B、D端界面时偏离O1O2的距离为y1,则y1==.
t=时刻进入两板间的电子先在时间内做抛物线运动到达金属板的中央,而后做匀速直线运动到达金属板B、D端界面.设电子到达金属板的中央时偏离O1O2的距离为y2,将此时电子的速度分解为沿O1O2方向的分量v0与沿电场方向的分量vE,并设此时刻电子的速度方向与O1O2的夹角为θ,电子沿直线到达金属板B、D端界面时偏离O1O2的距离为y2′,则有y2=,tanθ==;解得y2′=,因此,y1:y2′=1:3.
(2)在t=(2n+1)(n=0,1,2…)时刻进入两板间的电子在离开金属板时偏离O1O2的距离最大,因此为使所有进入金属板间的电子都能够飞出金属板,应满足的条件为y2′≤,解得板间电太的最大值U0=.
(3)设t=nT(n=0,1,2…)时刻进入两板间的电子到达荧光屏上的位置与O2点的距离为Y1;
t=(2n+1)(n=0,1,2…)时刻进入两板间的电子到达荧光屏上的位置与O2点的距离为Y2′,
电子到达荧光屏上分布在△Y=Y2-Y1范围内.当满足y2′=的条件时,△Y为最大.
根据题中金属板和荧光屏之间的几何关系,得到tanθ=,
因此电子在荧光屏上分布的最大范围为△Y=Y2Y1=y2′y1=。
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【题目】在1919年5月的一次天文观测后,媒体以头条新闻《空间弯曲了!》进行了报道。这次天文观测结果支持的科学理论应是
A. 自由落体定律
B. 经典力学
C. 量子理论
D. 广义相对论
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【题目】下列说法中正确的是:
A. 由能量守恒观点可知,在光电效应现象中,对于同一种金属而言,同颜色入射光的强度越大,飞出的光电子的初动能就越大
B. 原子核越大,其结合能越大,则原子核越稳定
C. 引入量子化观点的玻尔原子理论成功地解释了所有原子的原子光谱
D. 玛丽.居里和她的丈夫通过对铀和含铀的矿石的研究发现了放射性元素钋和镭
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【题目】油酸酒精溶液的浓度为每10 000ml油酸酒精溶液中有油酸6ml,用滴管向量筒内滴75滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加1ml。若把一滴这样的溶液入盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的单分子油膜的形状如图所示。
(1)若每一小方格的边长为10mm,则油酸薄膜的面积为______________m2;
(2)每一滴酒精油酸溶液含有纯油酸的体积为____________m3;
(3)根据上述数据,估算出油酸分子的直径____________m(保留一位有效数字)。
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【题目】在运用公式v=v0+at时,关于各个物理量的符号,下列说法中正确的是( )
A. 必须规定正方向,式中的v、v0、a才可取正或负号
B. 在任何情况下,a>0表示加速运动,a<0表示减速运动
C. 习惯上总是规定物体开始运动的方向为正方向,a>0表示加速运动,a<0表示做减速运动
D. v的方向总是与v0的方向相同
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【题目】如图所示,一小球质量为m,用长为L的悬线固定于O点正下方处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速度地释放小球,当悬线碰到钉子的瞬间,下列说法错误的是
A. 小球的向心加速度突然增大
B. 小球的角速度突然增大
C. 小球的速度突然增大
D. 悬线的张力突然增大
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【题目】如图所示,半径为R 的光滑圆形轨道安置在一竖直平面上,左侧连接一个光滑的弧形轨道,右侧连接动摩擦因数为μ的水平轨道CD.一小球从弧形轨道上端的A处由静止释放,通过C点后小球恰好能到达圆形轨道的最高点B,之后再滑入水平轨道CD,到达D点时的速度为,设重力加速度为g . 求:
(1)小球经过B点时速度vB的大小;
(2)小球释放点A距水平轨道的高度h;
(3)水平轨道CD段的长度L.
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【题目】在高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.
(1)如果汽车在这种高速公路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速公路上设计了圆弧拱形立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱形立交桥的半径至少是多少?(取g=10 m/s2)
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【题目】某兴趣小组利用如图所示弹射装置将小球竖直向上抛出来验证机械能守恒定律.一部分同学用游标卡尺测量出小球的直径为d,并在A点以速度vA竖直向上抛出;另一部分同学团结协作,精确记录了小球通过光电门B时的时间为Δt.用刻度尺测出光电门A,B间的距离为h.已知小球的质量为m,当地的重力加速度为g,完成下列问题.
(1)小球在B点时的速度大小为____;
(2)小球从A点到B点的过程中,动能减少量为________;
(3)在误差允许范围内,若等式________成立,就可以验证机械能守恒(用题目中给出的物理量符号表示).
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