如图所示,平行板电容器MN竖直放置,极板长为L,两板间的距离也等于L。由离子源产生的带正电粒子的比荷q/m=1.0×1010C/Kg,以v0=1.0×106m/
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如图所示,平行板电容器MN竖直放置,极板长为L,两板间的距离也等于L。由离子源产生的带正电粒子的比荷q/m=1.0×1010C/Kg,以v0=1.0×106m/
题型:不详
难度:
来源:
如图所示,平行板电容器MN竖直放置,极板长为L,两板间的距离也等于L。由离子源产生的带正电粒子的比荷q/m=1.0×10
10
C/Kg,以v
0
=1.0×10
6
m/s的速度从板间的某处竖直向上进入平行板,在两板之间加一个适当的偏转电压U,可使粒子恰好从N板的边缘处飞出,且粒子的速度大小变为v=2.0×10
6
m/s,不计粒子的重力,求:[ ]
小题1:偏转电压U多大?[ ]
小题2:以N板的边缘为原点,建立图示的坐标系xoy,在y轴右侧有一个圆心位于x轴、半径r=0.01m的圆形磁场区域,磁感应强度B=0.01T,方向垂直纸面向外,有一垂直于x轴的面积足够大的竖直荧光屏PQ置于某处。若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O’在x轴上的移动范围为[0.01m,+∞],发现粒子打在荧光屏上方最远点的位置为y=2
cm,求粒子打在荧光屏下方最远点的位置坐标。
答案
小题1:U=
V
小题2:
PQ距原点x="6cm" (1分)
磁场圆直径为轨迹圆的弦时有向下的最大位置,即带电粒子在y=0处离开磁场
(4分)
解析
略
举一反三
如图所示,电源电动势
,电源的内阻
,电阻两个定值电阻
,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长
,两极板的间距
,开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以
的初速度射入C的电场中,微粒恰能落到下板的正中央,已知该微粒的质量为
,g取
,试求:
小题1:开关断开时两极板间的电压
小题2:微粒所带电荷的电性和电荷量q
小题3:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度
沿虚线方向射入C的电场中,带点微粒在极板中运动的竖直偏移量为多少?
题型:不详
难度:
|
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如图所示,三维坐标系
o
-
xyz
的
z
轴方向竖直向上,所在空间存在沿
y
轴正方向的匀强电场,一质量为
m
、电荷量为+
q
的小球从
z
轴上的A点以速度
v
0
水平抛出,A点坐标为(0,0,
l
),重力加速度为
g
,场强
E
=
mg
/
q
.下列说法中正确的是( )
A.小球做非匀变速曲线运动
B.小球运动的轨迹所在的平面与
xoy
平面的夹角为45
0
C.小球的轨迹与
xoy
平面交点的坐标为(
,
l
,0)
D.小球到达
xoy
平面时的速度大小为
题型:不详
难度:
|
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空间某区域存在着电场,电场线在竖直面上的分布如图所示,一个质量为
、电量为
的小球在该电场中运动,小球经过
A
点时的速度大小为
,方向水平向右,运动至
B
点时的速度大小为
,运动方向与水平方向之间夹角为
,
A
、
B
两点之间的高度差与水平距离均为
H
,则以下判断中正确的是 ( )
A.小球由
A
点运动至
B
点,电场力做的功
B.
A
、
B
两点间的电势差
C.带电小球由
A
运动到
B
的过程中,电场力对小球一定做正功
D.小球运动到
B
点时所受重力的瞬时功率为
题型:不详
难度:
|
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如图所示是示波器的原理示意图.电子从灯丝发射出来,经电压为
的电场加速后,通过加速极板
上的小孔
射出,然后沿中心线
进入
、
间的偏转电场,偏转电场的电压为
,场强方向垂直于
,电子离开偏转电场后,最终打在垂直于
放置的荧光屏上的
点.已知电子的电荷量为
,平行金属板
、
间的距离为
,极板长为
l
,极板右端与荧光屏之间的距离为
,电子离开灯丝时的初速度可忽略,电子所受重力以及电子之间的相互作用力不计.
小题1:若把
点到
点的距离称为偏转距离
Y
,其偏转距离
Y
为多少?
小题2:求电子即将到达
点时的动能.
题型:不详
难度:
|
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如图所示,平行正对金属板相距为
d
,板长为
L
,板间电压为
U
,
C
是宽为
d
的挡板,其上下两端点与
A
和
B
板水平相齐,且
C
离金属板与屏
S
的距离均为
L
/2,
C
能吸收射到它表面的所有粒子.现让电荷量为
q
的带电粒子沿
A
、
B
两板中线入射,带电粒子的质量、速率均不相同,不计重力.求:
小题1:带电粒子到达屏
S
上的宽度;
小题2:初动能多大的粒子能到达屏上.
题型:不详
难度:
|
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