如图所示:在铅板A中心处有一个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠金属网外侧的荧光屏,电子打在荧光屏上会使其发出荧光,A

如图所示:在铅板A中心处有一个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠金属网外侧的荧光屏,电子打在荧光屏上会使其发出荧光,A

题型:不详难度:来源:
如图所示:在铅板A中心处有一个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠金属网外侧的荧光屏,电子打在荧光屏上会使其发出荧光,A和B连接在电路上,它们相互平行且正对面积足够大.已知电源电动势为E,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻的4倍,A、B间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子运动所形成的电流对电路的影响、忽略重力作用.
(1)当图中滑动变阻器的滑片置于变阻器中点时,求闭合电键K后,A、B间的场强大小;
(2)要使荧光屏上的亮斑面积减小,应让滑动变阻器的滑片向哪端滑动?请指出亮斑的形状?
(3)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上形成的亮斑最小面积为S,试求出电子刚离开放射源C的速度大小.魔方格
答案
(1)设内阻为r,则滑动变阻器的最大电阻R=4r,由分压关系有:
UAB=
2rE
R+r
=0.4E

EAB=
UAB
d
=
0.4E
d

(2)滑片应向右端滑动.亮斑为圆型.
(3)当滑片处于最右端时,亮斑最小,此时初速v沿平行于A板方向的电子打在荧光屏上的位置距离圆心最远.设亮斑半径为R
由于电子在匀强电场中做类平抛运动,故
亮斑半径R=vt          
加速度a=
qU
d
           
偏转位移d=
1
2
at2=
eUt2
2md
      
此时两极板间电压U=
4rE
5r
=0.8E
      
亮斑大小S=πR2                
联立各式解得:v=
1
d


2EeS
5mπ

答:(1)当图中滑动变阻器的滑片置于变阻器中点时,闭合电键K后,A、B间的场强大小为
0.4E
d

(2)要使荧光屏上的亮斑面积减小,应让滑动变阻器的滑片向右端滑动.亮斑为圆型.
(3)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上形成的亮斑最小面积为S,则电子刚离开放射源C的速度大小为
1
d


2EeS
5mπ
举一反三
如图所示,M、N是竖直正对放置的两个平行金属板,S1、S2是M、N板上的两个小孔;N板的右侧有一个在竖直面内,以O为圆心的圆形区域,该区域内存在垂直圆面向外的匀强磁场,另有一个同样以O为圆心的半圆形荧光屏AO’C;已知S1、S2、O和荧光屏的中间位置O’在同一直线上,且AC⊥S1O’.当在M、N板间加恒定电压U时,一带正电离子在S1处由静止开始加速向S2孔运动,最后打在图示的荧光屏上的P处,∠COP=30°.若要让上述带电离子(不计重力)仍在S1处静止开始加速,最后打在图示的荧光屏下边缘C处,求M、N板间所加电压的大小.魔方格
题型:不详难度:| 查看答案
如图所示,平行于直角坐标系y轴的PQ是用特殊材料制成的,只能让垂直打到PQ界面上的电子通过.其左侧有一直角三角形区域,分布着方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,其右侧有竖直向上场强为E的匀强电场.现有速率不同的电子在纸面上从坐标原点O沿不同方向射到三角形区域,不考虑电子间的相互作用.已知电子的电荷量为e,质量为m,在△OAC中,OA=a,θ=60°(即.∠AOC=60°)求:
(1)能通过PQ界面的电子所具有的最大速度是多少?
(2)在PQ右侧x轴上什么范围内能接收到电子.魔方格
题型:不详难度:| 查看答案

如图,D为一理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),平行金属板M、N水平放置,两板之间有一带电微粒以速度v0沿

图示方向做直线运动,当微粒运动到P点时,将M板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的运动情况是(   )

题型:不详难度:| 查看答案
A.沿轨迹①运动B.沿轨迹②运动
C.沿轨迹③运动D.沿轨迹④运动

在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻.当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态.为使带电液滴向上加速运动,可采取的措施是(  )

魔方格

题型:南昌模拟难度:| 查看答案
题型:崇文区一模难度:| 查看答案
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A.增大R1B.减小R2C.减小R3D.增大MN间距
如图所示,在直角坐标系xoy的第一象限中分布着沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限中分布着方向向里垂直纸面的匀强磁场.一个质量为m、带电+q的微粒,在A点(0,3)以初速度v0=120m/s平行x轴射入电场区域,然后从电场区域进入磁场,又从磁场进入电场,并且先后只通过x轴上的p点(6,0)和Q点(8,0)各一次.已知该微粒的比荷为
q
m
=102C/kg,微粒重力不计,求:

魔方格

(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.