右下图为示波器的部分构造示意图,真空室中阴极K不断发出初速度可忽略的电子,电子经电压为U0的电场加速后,由孔N沿长为I、相距为d的两平行金属板A、B间的中心轴线
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右下图为示波器的部分构造示意图,真空室中阴极K不断发出初速度可忽略的电子,电子经电压为U0的电场加速后,由孔N沿长为I、相距为d的两平行金属板A、B间的中心轴线
题型:不详
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右下图为示波器的部分构造示意图,真空室中阴极K不断发出初速度可忽略的电子,电子经电压为U
0
的电场加速后,由孔N沿长为I、相距为d的两平行金属板A、B间的中心轴线进入两板间,电子穿过A、B后最终可打在中心为O的荧光屏CD上。若在AB间加上变化规律为
的交变电压,恰好能让t=0时刻进入AB间的电子经A板右边缘射出打在荧光屏上。假设在电子通过两板的极短时间内AB间电场可视为恒定不变。已知电子电荷量为e,质量为m,电子所受重力不计。求:
(1)电子通过孔N时的速度大小
;
(2)A、B间电压的最大值Umax和有效值U。
答案
(1)
(2)
解析
举一反三
按照经典的电子理论,电子在金属中运动的情形是这样的:在外加电场的作用下,自由电子发生定向运动,便产生了电流。电子在运动的过程中要不断地与金属离子发生碰撞,将动能交给金属离子,而自己的动能降为零,然后在电场的作用下重新开始加速运动(可看作匀加速运动),经加速运动一段距离后,再与金属离子发生碰撞。电子在两次碰撞之间走的平均距离叫自由程,用
表示。电子运动的平均速度用
表示,导体单位体积内自由电子的数量为
n
,电子的质量为
,电子的电荷量为
,电流的表达式
I
=
nes
。请证明金属导体的电阻率
=
。
题型:不详
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质量为
m
=1.0kg、带电量
q=
+2.5×10
-4C
的小滑块(可视为质点)放在质量为
M
=2.0kg的绝缘长木板的左端,木板放在光滑水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为
μ
=0.2,木板长
L
=1.5m,开始时两者都处于静止状态,所在空间加有一个方向竖直向下强度为
E
= 4.0×10
4
N/C的匀强电场,如图所示.取
g
=10m/s
2
,试求:
⑴用水平力
F
拉小滑块,要使小滑块与木板以相同的加速度一起运动,力
F
应满足什么条件?
⑵若刚开始时给小滑块一个水平向右瞬时冲量
I
,小滑块刚好没有滑离木板,则
I
为多少?此过程中小滑块相对地面的位移
s
为多少?
题型:不详
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(1)带电粒子从D点离开电场时的动能是多大?
(2)如果带电粒子从N点垂直于BC边方向射入电场,它离开电场时的动能又是多大?
题型:不详
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(1)微粒从
A
到
P
所经历的时间和加速度的大小;
(2)求出微粒到达
P
点时速度方向与
x
轴正方向的夹角,并画出带电微粒在电、磁场中
由
A
至
Q
的运动轨迹;
(3)电场强度
E
和磁感强度
B
的大小.
题型:不详
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如图所示,y轴在竖直方向,x轴在水平方向,一质量为
m
,带电量为
q
的小球在座标为(0,0.3)A点以初速度
v
0
平行于x轴正方向射入电场中,在y>0,x>0的空间存在沿y轴负方向的匀强电场
E
1
,在y<0,x>0的空间存在沿x轴负方向的匀强电场
E
2
,其中
m
=0.1kg,
q
=" +" 1.0×10
-
3
C,
v
0
=2m/s,
,
,重力加速度
g
=10m/s
2
,求:
(1)小球到达x轴上的速度
(2)小球回到y轴时的座标
题型:不详
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