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(16分)如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压...

(16分)如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,偏转电场板间距离L=8cm,极板长为2L,下极板接地,偏转电场极板右端到荧光屏的距离也是2L,在两极板间接有一交变电压,电压变化周期T=4s,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示,大量电子从偏转电场中央持续射入,穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的。

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⑴求电子进入偏转电场时的速度v0(用电子比荷满分5 manfen5.com、加速电压U0表示);

⑵在电势变化的每个周期内荧光屏会出现“黑屏”现象,即无电子击中屏幕,求每个周期内的“黑屏”时间有多长;

⑶求荧光屏上有电子打到的区间的长度。

 

 ⑴v0=⑵t=1s; 【解析】 试题分析:⑴根据题意可知,电子进入偏转电场时的速度即为电子出加速电场时的速度,根据动能定理有:eU0=-0 解得电子进入偏转电场时的速度为:v0= ⑵电子射出偏转电场后做匀速直线运动至荧光屏,由图甲可知,只要电子能射出偏转电场,即可打到荧光屏上,因此当电子在偏转电场中侧移量大于L/2时,电子将打在偏转电场的极板上,致使出现“黑屏”现象,设电子刚好能射出电场时的偏转电压为Um,则有:= 解得:Um=0.5U0 结合图乙可知,在偏转电压u=0.8U0~0.5U0之间变化时,进入偏转电场的电子无法射出偏转电场打到光屏上,因此每个周期时间内荧光屏出现“黑屏”的时间为:t==1s ⑶设电子射出偏转电场时的侧移量为y,打在荧光屏上的位置到O的距离为Y,如下图所示,由图中几何关系有:==3 当电子向上偏转时,在屏上出现的最大距离为:Y1=3×=12cm 当电子向下偏转时,在屏上出现的最大距离为:Y2=3××=9.6cm 所以荧光屏上有电子打到的区间的长度为:l=Y1+Y2=21.6cm 考点:本题主要考查了带电粒子在电场中的加速与偏转问题,属于中档题。
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考点分析:
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(15分)如图所示,在宽度为L的两虚线区域内存在匀强电场,一质量为m,带电量为+q的滑块(可看成点电荷),从距该区域为L的绝缘水平面上以初速度v0向右运动并进入电场区域,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ。

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⑴若该区域电场为水平方向,并且用速度传感器测得滑块从出口处滑出的速度与进入该区域的速度相同,求该区域的电场强度大小与方向,以及滑块滑出该区域的速度;

⑵若该区域电场为水平方向,并且用速度传感器测得滑块滑出该区域的速度等于滑块的初速度v0,求该区域的电场强度大小与方向;

⑶若将该区域电场改为竖直方向,测出滑块到达出口处速度为v0/2(此问中取v0满分5 manfen5.com),再将该区域电场反向后,发现滑块未能从出口滑出,求滑块所停位置距左边界多远。

 

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(14分)某同学玩“弹珠游戏”装置如图所示,S形管道BC由两个半径为R的1/4圆形管道拼接而成,管道内直径略大于小球直径,且远小于R,忽略一切摩擦,用质量为m的小球将弹簧压缩到A位置,由静止释放,小球到达管道最高点C时对管道恰好无作用力,求:(    )

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⑴小球到达最高点C的速度大小;

⑵若改用同样大小质量为2m的小球做游戏,其它条件不变,求小球能到达的最大高度;

⑶若改用同样大小质量为m/4的小球做游戏,其它条件不变,求小球落地点到B点的距离。

 

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(10分)如图所示,质量为60kg的滑雪运动员,在倾角θ为37°的斜坡顶端,从静止开始自由下滑50m到达坡底,用时5s,然后沿着水平路面继续自由滑行,直至停止,不计拐角处能量损失,滑板与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(    )

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⑴运动员下滑过程中的加速度大小;

⑵滑板与坡面间的滑动摩擦力大小;

⑶运动员在水平路面上滑行的时间。

 

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在光滑水平面上,甲、乙两小滑块相向运动,已知甲的质量m1=0.6kg,乙的质量m2=0.4kg,甲的速度大小v1=0.8m/s,乙的速度大小v2=0.5m/s,两滑块想碰后粘在一起,则它们一起运动的速度大小为        m/s,方向与    碰前速度方向相同(填“甲”或“乙”)。

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在光电效应现象中,下列说法正确的是       

A.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应

B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长

C.光电效应揭示了光的粒子性

D.在能发生光电效应的情况下,当入射光的频率增大为原来的两倍,产生光电子的最大初动能也增大为原来的两倍

 

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