A. | 滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的速度不变 | |
B. | 滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置下降 | |
C. | 电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变 | |
D. | 电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间变大 |
分析 粒子在电场中加速时,滑动触头向右移动时,加速电压增大,加速后速度变大,粒子在偏转电场中运动时间变短,粒子在平行偏转电场方向的位移减小.同理触头向左移动时,加速电压减小,加速后速度变小,粒子在电场中运动时间变长,粒子在平行偏转电场方向的位移增大;当加速电压不变时,偏转电压变化,影响平行电场方向的电场力的大小,也就是影响加速度的大小,粒子在电场中运动时间不变,改变偏转的位移大小.
解答 解:由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,电子获得的速度为v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$.
电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为a=$\frac{e{U}_{偏}}{md}$,
电子在电场方向偏转的位移为:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$.
垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为 t=$\frac{L}{v}$,
又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转.
A、滑动触头向左移动时,加速电压变小,所以电子获得的速度v减小,由上式得知,电子在电场中运动时间t变大,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故A错误;
B、滑动触头向右移动时,加速电压变大,所以电子获得的速度v增加,由上式得知,电子在电场中运动时间t减少,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故B正确;
C、偏转电压增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大,又因为电子获得的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,a增大,而电子打在屏上的速度为$\sqrt{{v}^{2}+(at)^{2}}$,故电子打在屏上的速度增大,故C错误;
D、偏转电压增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度度a增大,但因加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D错误.
故选:B
点评 电子在加速电场作用下做加速运动,运用动能定理可得电子获得的速度与加速电场大小间的关系,电子进入偏转电场后,做类平抛运动,运动时间受电场的宽度和进入电场时的速度所决定,电子在电场方向偏转的距离与时间和电场强度共同决定.熟练用矢量合成与分解的方法处理类平抛运动问题.
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A. | 只增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变大,电子运动一周的时间(周期)不变 | |
B. | 只增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变,电子运动一周的时间(周期)变短 | |
C. | 只增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小,电子运动一周的时间(周期)不变 | |
D. | 只增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变,电子运动一周的时间(周期)变长 |
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额定 车速 | 车质量 | 载重 | 电源 | 电源输 出电压 | 充电 时间 | 额定输 出功率 | 电动机额定工 作电压和电流 |
18km/h | 40kg | 80kg | 36V/12Ah | ≥36V | 6~8h | 180W | 36V/6A |
A. | 该过程中,自行车电动机的热功率是216W | |
B. | 该车所配电动机的内阻是1Ω | |
C. | 该过程中,自行车所受阻力是车重(包括载重)的0.09倍 | |
D. | 该过程中,当车速为3m/s时,加速度为0.2 m/s2 |
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A. | t=0.01s时穿过线框的磁通量最大 | |
B. | 该交变电动势的有效值为11$\sqrt{2}$V | |
C. | 该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V | |
D. | 电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45° |
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A. | v0越大,小球a位移越大 | B. | v0越大,小球a空中运动时间越长 | ||
C. | 若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a动能增加量最大 | D. | 若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a末动能最大 |
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