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如图(a)所示,A、B为两块平行金属板,极板间电压为,板中央有小孔O和O'。现有...

如图a所示,A、B为两块平行金属板,极板间电压为,板中央有小孔O和O'。现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间。在B板右侧,平行金属板M、N长L1=4×10-2m,板间距离d=4×10-3m,在距离M、N右侧边缘L2=01m处有一荧光屏P,当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过,打在荧光屏上的并发出荧光。现给金属板M、N之间加一个如图b所示的变化电压u1,在t=0时刻,M板电势低于N板。已知电子质量为kg,电量为C。

1每个电子从B板上的小孔O'射出时的速度多大?

2打在荧光屏上的电子范围是多少?

3打在荧光屏上的电子的最大动能是多少?

 

(1)(2)0.012m,方向竖直向下(3)1.82×10-16J 【解析】 试题分析:(1)电子经A、B两块金属板加速,有: 得 (2)电子通过极板的时间为t=L1/v0=2×10-9s,远小于电压变化的周期,故电子通过极板时可认为板间电压不变。 当时,电子经过MN极板向下的偏移量最大,为 y1<d,说明所有的电子都可以飞出M、N. 此时电子在竖直方向的速度大小为 电子射出极板MN后到达荧光屏P的时间为: 电子射出极板MN后到达荧光屏P的偏移量为: 电子打在荧光屏P上的总偏移量为:,方向竖直向下 (3)当u=22.5V时,电子飞出电场的动能最大, EK==1.82×10-16J 考点:带电粒子在电场中的运动  
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考点分析:
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如图所示,水平绝缘轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=040m。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=10×104 N/C。现有一电荷量q=+10×10-4C,质量m=010 kg的带电体可视为质点,在水平轨道上的P点由静止释放,带电体运动到圆形轨道最低点B时的速度vB=50m/s。已知带电体与水平轨道间的动摩擦因数μ=050,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)带电体运动到圆形轨道的最低点B时,圆形轨道对带电体支持力的大小;

(2)带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离L1

(3)带电体第一次经过C点后,落在水平轨道上的位置.

 

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如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=10Ω,电源内阻r=5Ω,电压表可视为理想电表当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为10V

1路端电压为多大?

(2)电源的电动势为多大?

(3)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数多大?电源的输出功率为多大?

 

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如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab间距离Lab=8cm,bc间距离Lbc=14cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角一个所带电量q=﹣4×108C的负电荷从a点移到b点克服电场力做功Wab=12×10﹣6J求:

(1)匀强电场的电场强度;

(2)电荷从b点移到c点,电场力所做的功;

(3)a、c两点间的电势差.

 

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在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:

A待测的干电池电动势约为15 V,内电阻小于10 Ω

B电流表A1量程0—3 mA,内阻=10 Ω

C电流表A2量程0—06 A,内阻=01 Ω

D滑动变阻器R10—20 Ω,10 A

E滑动变阻器R20—200 Ω,l A

F定值电阻R0990 Ω

G开关和导线若干

     

(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是______图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选______(填写器材前的字母代号,如A、B、C……)。

(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),则由图线可得被测电池的电动势E_________V,内阻r=____________Ω。(结果保留小数点后2位)

(3)若将图线的坐标改为_________,则图线与纵坐标轴的交点的物理含义即为电动势的大小。

 

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欲用伏安法测定一段阻值为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,备有以下器材:

A电池组3V、

B电流表0~3A,约00125Ω

C电流表0~06A,约0125Ω

D电压表0~3V、

E电压表0~15V、

F滑动变阻器0~

G滑动变阻器0~

H开关、导线

(1)上述器材中应选用的是_________。

(2)实验电路应采用电流表__________接法(填“内”或“外”)。

(3)在方框中画出实验电路图。

 

 

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