20.如圖所示,A板發(fā)出的電子由靜止開始經(jīng)加速后,水平射入水平位置的兩平行金屬板間,金屬板間所加的電壓為U,電子最終打在光屏P上,關(guān)于電子的運動,下列說法中正確的是( 。
A.滑動觸頭向左移動時,電子打在熒光屏上的速度不變
B.滑動觸頭向右移動時,電子打在熒光屏上的位置下降
C.電壓U增大時,電子打在熒光屏上的速度大小不變
D.電壓U增大時,電子從發(fā)出到打在熒光屏上的時間變大

分析 粒子在電場中加速時,滑動觸頭向右移動時,加速電壓增大,加速后速度變大,粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運動時間變短,粒子在平行偏轉(zhuǎn)電場方向的位移減。碛|頭向左移動時,加速電壓減小,加速后速度變小,粒子在電場中運動時間變長,粒子在平行偏轉(zhuǎn)電場方向的位移增大;當加速電壓不變時,偏轉(zhuǎn)電壓變化,影響平行電場方向的電場力的大小,也就是影響加速度的大小,粒子在電場中運動時間不變,改變偏轉(zhuǎn)的位移大。

解答 解:由題意知,電子在加速電場中加速運動,根據(jù)動能定理得:eU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,電子獲得的速度為v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$.
電子進入偏轉(zhuǎn)電場后做類平拋運動,也就是平行電場方向做初速度為0的勻加速直線運動,加速度為a=$\frac{e{U}_{偏}}{md}$,
電子在電場方向偏轉(zhuǎn)的位移為:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$.
垂直電場方向做勻速直線運動,粒子在電場中運動時間為 t=$\frac{L}{v}$,
又因為偏轉(zhuǎn)電場方向向下,所以電子在偏轉(zhuǎn)電場里向上偏轉(zhuǎn).
A、滑動觸頭向左移動時,加速電壓變小,所以電子獲得的速度v減小,由上式得知,電子在電場中運動時間t變大,故電子偏轉(zhuǎn)位移y變大,因為電子向上偏轉(zhuǎn),故在屏上的位置上升,故A錯誤;
B、滑動觸頭向右移動時,加速電壓變大,所以電子獲得的速度v增加,由上式得知,電子在電場中運動時間t減少,故電子偏轉(zhuǎn)位移y變小,因為電子向上偏轉(zhuǎn),故在屏上的位置下降,故B正確;
C、偏轉(zhuǎn)電壓增大時,電子在電場中受到的電場力增大,即電子偏轉(zhuǎn)的加速度a增大,又因為電子獲得的速度v不變,電子在電場中運動的時間不變,a增大,而電子打在屏上的速度為$\sqrt{{v}^{2}+(at)^{2}}$,故電子打在屏上的速度增大,故C錯誤;
D、偏轉(zhuǎn)電壓增大時,電子在電場中受到電場力增大,即電子偏轉(zhuǎn)的加速度度a增大,但因加速電壓不變,電子進入電場的速度沒有變化,電子在電場中運動的時間t沒有發(fā)生變化,故D錯誤.
故選:B

點評 電子在加速電場作用下做加速運動,運用動能定理可得電子獲得的速度與加速電場大小間的關(guān)系,電子進入偏轉(zhuǎn)電場后,做類平拋運動,運動時間受電場的寬度和進入電場時的速度所決定,電子在電場方向偏轉(zhuǎn)的距離與時間和電場強度共同決定.熟練用矢量合成與分解的方法處理類平拋運動問題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,一鑄件在大小為1.0×102N,方向與水平方向的夾角為37°的力F作用下在水平面上向右運動.鑄件的質(zhì)量為20kg,與地面間的動摩擦因數(shù)為0.40,則鑄件受到地面的支持力為140N,鑄件運動的加速度為1.2m/s2(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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11.為了探究加速度與力的關(guān)系,使用如圖1所示的氣墊導(dǎo)軌裝置進行實驗.其中G1、G2為兩個光電門,當滑塊通過G1、G2光電門時,光束被遮擋的時間t1、t2都可以被測量并記錄,滑塊連同上面固定的條形擋光片的總質(zhì)量為M,擋光片寬度為D,光電門間距離為x,牽引砝碼的質(zhì)量為m. 實驗開始應(yīng)先調(diào)節(jié)氣墊導(dǎo)軌下面的螺釘,使氣墊導(dǎo)軌水平.回答下列問題:
(1)若取細繩牽引滑塊的拉力T=mg,測得滑塊質(zhì)量M=0.2kg,改變m的值,進行多次實驗,以下m的取值不合適的一個是D.
A.m1=5g      B.m2=15g     C.m3=20g     D.m4=200g
(2)在此實驗中,需要測得每一個牽引力對應(yīng)的加速度,其中求得的加速度的表達式為a=$\frac{{(\frac{D}{{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{D}{{t}_{1}})}^{2}}{2x}$(用t1、t2、D、x表示).
(3)以小車和牽引砝碼為研究對象,小車質(zhì)量M一定,改變牽引砝碼的質(zhì)量m,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)描繪的小車加速度a與牽引砝碼的質(zhì)量m之間的實驗關(guān)系圖象.能正確反映$\frac{1}{a}$-$\frac{1}{m}$關(guān)系的是圖2中的C.

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8.洛倫茲力演示儀是由勵磁線圈(也叫亥姆霍茲線圈)、洛倫茲力管和電源控制部分組成的.勵磁線圈是一對彼此平行的共軸串聯(lián)的圓形線圈,它能夠在兩線圈之間產(chǎn)生勻強磁場.洛倫茲力管的圓球形玻璃泡內(nèi)有電子槍,能夠連續(xù)發(fā)射出電子,玻璃泡內(nèi)充有稀薄的氣體,電子束通過泡內(nèi)氣體時能夠顯示出電子運動的徑跡,其結(jié)構(gòu)如圖所示.若電子槍垂直磁場方向發(fā)射電子,給勵磁線圈通電后,能看到電子束的徑跡呈圓形.若只增大電子槍的加速電壓或勵磁線圈中的電流,下列說法正確的是( 。
A.只增大電子槍的加速電壓,電子束的軌道半徑變大,電子運動一周的時間(周期)不變
B.只增大電子槍的加速電壓,電子束的軌道半徑不變,電子運動一周的時間(周期)變短
C.只增大勵磁線圈中的電流,電子束的軌道半徑變小,電子運動一周的時間(周期)不變
D.只增大勵磁線圈中的電流,電子束的軌道半徑不變,電子運動一周的時間(周期)變長

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15.下表是一輛電動自行車的部分技術(shù)指標,其中額定車速是指電動車滿載情況下在平直道路上以額定功率勻速行駛的速度.
額定
車速
車質(zhì)量載重電源電源輸
出電壓
充電
時間
額定輸
出功率
電動機額定工
作電壓和電流
18km/h40kg80kg36V/12Ah≥36V6~8h180W36V/6A
若該車滿載時在平直道路上以額定功率行駛,且所受阻力大小恒定.(g取10m/s2)根據(jù)表中數(shù)據(jù),下列說法正確的是(  )
A.該過程中,自行車電動機的熱功率是216W
B.該車所配電動機的內(nèi)阻是1Ω
C.該過程中,自行車所受阻力是車重(包括載重)的0.09倍
D.該過程中,當車速為3m/s時,加速度為0.2 m/s2

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5.為探究力對同一個原來靜止的物體所做的功與物體獲得的速度的關(guān)系,可通過如圖所示的實驗裝置進行:在木板上釘兩個鐵釘,將并接在一起的相同橡皮筋的兩端固定在鐵釘?shù)捻敹,橡皮筋的中央都掛在小車前端上方的小掛鉤上,通過拉動小車使橡皮筋伸長,由靜止釋放小車,橡皮筋對小車做功,再利用打點計時器和小車后端拖動的紙帶記錄小車的運動情況.現(xiàn)有主要的探究步驟如下:
a.保持小車由靜止釋放的位置相同,通過改變并接在一起的相同橡皮筋的條數(shù),使橡皮筋對小車做的功分別為W、2W、3W…;
b.由打點計時器打出的若干條紙帶分別求出小車各次運動的最大速度v1,v2,v3…;
c.做出W-v圖象;
d.分析W-v圖象.如果W-v圖象是一條直線,表明W∝v;如果不是直線,可考慮是否存在W∞v2,W∞v3,W∞$\sqrt{v}$等關(guān)系.
①在實驗中,除了圖中已有的實驗器材以及交流電源、導(dǎo)線、開關(guān)以外,還需要哪種測量工具?答:刻度尺.
②對于該實驗,下列操作中屬于實驗要求的是ABC.(填寫選項前的序號)
A.小車每次都應(yīng)從靜止開始釋放
B.實驗中應(yīng)將平板傾斜適當角度以平衡摩擦力
C.應(yīng)在紙帶上選取點跡間隔均勻的部分計算小車的最大速度v
D.必須測量出小車的質(zhì)量.

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12.在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)動軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖甲所示.產(chǎn)生的交變電動勢隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示.則下列說法正確的是( 。
A.t=0.01s時穿過線框的磁通量最大
B.該交變電動勢的有效值為11$\sqrt{2}$V
C.該交變電動勢的瞬時值表達式為e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V
D.電動勢瞬時值為22V時,線圈平面與中性面的夾角為45°

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9.如圖所示,水平放置的圓盤繞通過它的中心的豎直軸勻速轉(zhuǎn)動,質(zhì)量為mA=40g的小盒A放在盤上,因盒很小略去其各邊到O的距離差并且認為A距O點40cm,盒中有一小球B,B的質(zhì)量mB=10g,不受盒內(nèi)表面摩擦,在這種情況下.如A受盤的最大靜摩擦力f=0.02N,為使A不相對圓盤滑動,盤轉(zhuǎn)動的最大角速度ω是多大?這時球?qū)斜诘膲毫Χ啻螅?/div>

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11.如圖,豎直放置的光滑圓弧型軌道,O為圓心,AOB為沿水平方向的直徑,AB=2R.在A點以初速度v0沿AB方向平拋一小球a,若v0不同,則小球a平拋運動軌跡也不同.則關(guān)于小球在空中的運動,下列說法中正確的是(  )
A.v0越大,小球a位移越大B.v0越大,小球a空中運動時間越長
C.若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a動能增加量最大D.若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a末動能最大

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