分析 (1)電場(chǎng)強(qiáng)度越大的地方氣體越容易電離.
(2)由電荷守恒定律與PM值可以求出電子個(gè)數(shù),由動(dòng)能定理求出顆粒的動(dòng)能.
解答 解:(1)中軸線上的金屬與與圓柱形桶壁間的電壓相同,A段較粗呈桿狀,B段較細(xì)呈針狀,B段附近的電場(chǎng)較強(qiáng),電場(chǎng)越強(qiáng),空氣越容易電離,因此電離主要發(fā)生在B段附近,因?yàn)锽段附近電場(chǎng)比A段附近的電場(chǎng)更強(qiáng).
(2)設(shè)收塵區(qū)長(zhǎng)度為l,顆粒的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=$\frac{l}{v}$,電荷量:Q=It=I×$\frac{l}{v}$,
顆粒個(gè)數(shù):N=$\frac{2π{R}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ•\frac{4}{3}π(\frac{D}{2})^{3}}$=$\frac{12{R}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ{D}^{3}}$,
顆粒吸附的電子電荷量:Q=Nne=$\frac{12n{eR}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ{D}^{3}}$,
則:I×$\frac{l}{v}$=$\frac{12n{eR}^{2}l({k}_{1}-{k}_{2})}{ρ{D}^{3}}$,解得:n=$\frac{ρI{D}^{3}}{12ev{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$;
由動(dòng)能定理得:neU=E-0,解得:E=$\frac{ρI{D}^{2}U}{12v{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$;
答:(1)電離主要發(fā)生在B段附近,因?yàn)锽段附近電場(chǎng)比A段附近的電場(chǎng)更強(qiáng).
(2)細(xì)顆粒物平均吸附的電子個(gè)數(shù)n為:$\frac{ρI{D}^{3}}{12ev{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$,抵達(dá)收塵區(qū)時(shí)的平均動(dòng)能E為:$\frac{ρI{D}^{2}U}{12v{R}^{2}({k}_{1}-{k}_{2})}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空氣的電離、求顆粒浮電子的個(gè)數(shù)、顆粒的動(dòng)能,知道電場(chǎng)越強(qiáng)空氣越容易電離,應(yīng)用電流的定義式、密度公式、動(dòng)能定理即可正確解題,本題是一道創(chuàng)新題,難度較大.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | “水球”的形成是因?yàn)樘罩袥](méi)有重力 | |
B. | “水球”的向心加速度小于5m/s2 | |
C. | “天空一號(hào)”運(yùn)行速度小于7.9km/s | |
D. | “天宮一號(hào)”的角速度比同步衛(wèi)星的大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | B衛(wèi)星比A衛(wèi)星運(yùn)行周期小 | |
B. | A衛(wèi)星在圖示位置加速后有可能會(huì)撞上B衛(wèi)星 | |
C. | A衛(wèi)星的運(yùn)行速度一定小于地球的第一宇宙速度 | |
D. | 可以通過(guò)A衛(wèi)星的運(yùn)行周期和萬(wàn)有引力常量計(jì)算出地球的質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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