如图所示.在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v=2.04×107 m/s的β射线.B为金属网.A.B连接在电路上.电源电动势E=15 V.内阻r=2.5 Ω.滑动变阻器在0~10 Ω之间可调.图中滑动变阻器滑片置于中点.A.B间距d=10 cm.M为荧光屏.它紧挨着金属网外侧.已知β粒子的荷质比e/m=1.7×1011 C/kg.不计β射线所形成的电流对电路的影响.求: (1)闭合电键S后.AB间的场强的大小, (2)β粒子到达金属网B的最长时间, (3)切断电键S.并撤去金属网B.加上垂直纸面向内.范围足够大的匀强磁场.磁感应强度大小B=6.0×10-4 T.这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑的长度. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v为2.04×107 m/s的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E为15V,内阻r为2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d为10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,β粒子穿过金属网打到荧光屏时,荧光屏上就会出现亮斑.已知β粒子的比荷e/m为1.7×1011 C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响.求:
(1)闭合电键S后,AB间的场强的大小;
(2)β粒子到达金属网B的最长时间;
(3)切断电键S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内,范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4 T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑的长度.

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如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v=2.04×107m/s的β射线。B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E=15V,内阻r=2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调。图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d=10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,已知β粒子的荷质比e/m=1.7×1011C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响。求:     
(1)闭合开关S后,AB间的场强大小;
(2)β粒子到达金属网B的区域大小;
(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑区的长度。

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如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v =2.04×107 m/s的β射线。B为金属网,AB连接在电路上,电源电动势E=15 V,内阻r =2.5 Ω,滑动变阻器在0~10 Ω之间可调。图中滑动变阻器滑片置于中点,AB间距d =10 cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,已知β粒子的荷质比e/m=1.7×10 11C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响。求:?

(1)闭合开关S后,AB间的场强大小;?

(2)β粒子到达金属网B的区域形状及大小;?

(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑区的长度。

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如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v为2.04×107 m/s的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E为15V,内阻r为2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d为10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,β粒子穿过金属网打到荧光屏时,荧光屏上就会出现亮斑.已知β粒子的比荷e/m为1.7×1011 C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响.求:
(1)闭合电键S后,AB间的场强的大小;
(2)β粒子到达金属网B的最长时间;
(3)切断电键S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内,范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4 T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑的长度.

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如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v2.04×107m/s的b射线.B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E15V,内阻r2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧.已知b 粒子的比荷e/m1.7×1011C/kg,不计b 射线所形成的电流对电路的影响.求:

(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小;

(2)b粒子到达金属网B的最长时间;

(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁场强度大小B6.0×104T.这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑区的长度.

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