如图所示,两平行金属板水平放置,距离d =" 2" cm,极板长L =" 40" cm,两板与电压U ="182" V的直流电源相接,质量m = 0.91×10
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如图所示,两平行金属板水平放置,距离d =" 2" cm,极板长L =" 40" cm,两板与电压U ="182" V的直流电源相接,质量m = 0.91×10
题型:不详
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如图所示,两平行金属板水平放置,距离d =" 2" cm,极板长L =" 40" cm,两板与电压U ="182" V的直流电源相接,质量m = 0.91×10
-30
kg,电量q = 1.6×10
-19
C的电子以速度v
0
= 4×10
7
m/s在非常靠近A板的O处垂直于场强方向射入电场.
(1)用计算说明电子是否飞出电场;
(2)要使电子飞出电场,可将B板怎样上下平行移动?
答案
(1)飞不出(2)下移
解析
试题分析:(1)电子在电场中做类平抛运动,所以有:
,
根据牛顿第二定律可得:
,联立解得
,故飞不出
(2)将B板下移
,则
,
,
,联立可得:
举一反三
如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置在竖直平面内,两板间的距离d=40cm.板长为L=1.6m。电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=5.3Ω.开关S处于断开状态。此时, 一质量为m=4×10
-2
kg、带电量q=1×10
-2
C的带负电小球沿两板中心线以某一速度水平射入, 该小球射到B板距左端为d的C处.
(1)求小球射入两板时的速度;
(2)调节滑动变阻器滑片,问当闭合开关S后,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,可使同样射入的小球能从A、B板间飞出(不考虑空气阻力,取g=10m/s
2
)
题型:不详
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如图是一个示波管工作原理图的一部分,电子经过加速后以速度v
0
垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量为y,两平行板间距为d、板长为L、板间电压为U。每单位电压引起的偏转量(y/U)叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可以采用的方法是
A.增加两板间的电势差U
B.尽可能缩短板长L
C.尽可能减小板距d
D.使电子的入射速度v
0
大些
题型:不详
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如图所示,半径为r的圆形区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,圆心O
1
在x轴上,且OO
1
等于圆的半径。虚线MN平行于x轴且与圆相切,在MN的上方存在匀强电场和匀强磁场,电场强度的大小为E
0
,方向沿x轴的负方向,磁感应强度的大小为B
0
,方向垂直纸面向外。两个质量为m、电荷量为q的正粒子a、b,以相同大小的初速度从原点O射入磁场,速度的方向与x轴夹角均为30˚。两个粒子射出圆形磁场后,垂直MN进入MN上方场区中恰好都做匀速直线运动。不计粒子的重力,求:
(1)粒子初速度v的大小。
(2)圆形区域内磁场的磁感应强度B的大小。
(3)只撤去虚线MN上方的磁场B
0
,a、b两个粒子到达y轴的时间差△t 。
题型:不详
难度:
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如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点的径迹如图中实线所示.粒子在A点的速度为v
A
、电势能为E
PA
;在B点的速度为v
B
、电势能为E
PB
.则下列结论正确的是( )
A.粒子带正电,v
A
>v
B
,E
PA
>E
PB
B.粒子带负电,v
A
>v
B
,E
PA
<E
PB
C.粒子带正电,v
A
<v
B
,E
PA
<E
PB
D.粒子带负电,v
A
<v
B
,E
PA
>E
PB
题型:不详
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(16分)如图所示,两水平放置的平行金属板a、b,板长L=0.2 m,板间距d=0.2 m.两金属板间加可调控的电压U,且保证a板带负电,b板带正电, 忽略电场的边缘效应.在金属板右侧有一磁场区域,其左右总宽度s=0.4 m,上下范围足够大,磁场边界MN和PQ均与金属板垂直,磁场区域被等宽地划分为n(正整数)个竖直区间,磁感应强度大小均为B=5×10
-3
T,方向从左向右为垂直纸面向外、向内、向外…….在极板左端有一粒子源,不断地向右沿着与两板等距的水平线OO′发射比荷
=1×10
8
C/kg、初速度为v
0
=2×10
5
m/s的带正电粒子。忽略粒子重力以及它们之间的相互作用.
(1)当取U何值时,带电粒子射出电场时的速度偏向角最大;
(2)若n=1,即只有一个磁场区间,其方向垂直纸面向外,则当电压由0连续增大到U过程中带电粒子射出磁场时与边界PQ相交的区域的宽度;
(3)若n趋向无穷大,则偏离电场的带电粒子在磁场中运动的时间t为多少?
题型:不详
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