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如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v为2.04×107 m/...

如图所示,在铅板A上有一个放射源C可向各个方向射出速率v为2.04×107 m/s的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E为15V,内阻r为2.5Ω,滑动变阻器在0~10Ω之间可调.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距d为10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,β粒子穿过金属网打到荧光屏时,荧光屏上就会出现亮斑.已知β粒子的比荷e/m为1.7×1011 C/kg,不计β射线所形成的电流对电路的影响.求:
(1)闭合电键S后,AB间的场强的大小;
(2)β粒子到达金属网B的最长时间;
(3)切断电键S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内,范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B=6.0×10-4 T,这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑的长度.

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(1)由闭合电路欧姆定律求出电容器板间的电压UAB,由E=求出AB间的场强大小. (2)β粒子在两板间运动只受电场力作用,其加速度是一定的,沿A板方向射出的β粒子运动到达B板所用的时间最长,由牛顿第二定律和运动学公式结合求出β粒子到达金属网B的最长时间; (3)β粒子垂直进入磁场只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,画出轨迹,由牛顿第二定律求出其轨迹,根据几何知识求解在竖直方向上能观察到荧光屏亮斑的长度. 【解析】 (1)由闭合电路欧姆定律得:I=A=1.2 A UAB=IR=1.2×10/2V=6.0V 由EAB==V/m=60V/m    (2)β粒子在两板间运动只受电场力作用,其加速度为 a==1.02×1013m/s2    分析可知,沿A板方向射出的β粒子运动到达B板所用的时间最长 根据:d=a•t2 ∴t= (3)β粒子垂直进入磁场只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动 有:evB=m 得:r= 代入解得:r=0.2 m           如图所示,荧光屏亮斑区的上边界就是沿A板射出的β粒子所达到的a点,有: (r-d)2+=r2 ==0.17 m 荧光屏亮斑区的下边界就是β粒子轨迹与屏相切的c点 有:(r-d)2+=r2 得:=0.17 m 在竖直方向上亮斑区的长度为:=0.17 m+0.17 m=0.34 m  答: (1)闭合电键S后,AB间的场强的大小是60V/m; (2)β粒子到达金属网B的最长时间是1.4×10-7s; (3)在竖直方向上亮斑区的长度为0.34m.
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考点分析:
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(1)小孩滑到滑板底端C时的速度多大;
(2)小孩从A点开始滑到E点的时间.

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(1)在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,已知打点计时器使用的交流电源频率为50Hz,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离分别为9.51cm、12.42cm、15.7cm.
①这三个数据中不符合有效数字读数要求的是______cm,应记作______cm.
②若落体质量为0.1Kg,该同学用它在OB段的运动来验证机械能守恒定律,已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,则该过程落体重力势能的减少量为______J,动能的增加量为______J.(均保留3位有效数字)
(2)某待测电阻Rx的阻值大约在130Ω~150Ω之间,实验室有如下器材:
A.电流表A1(量程0.6A、内阻r1约为0.2Ω)
B.电流表A2(量程150mA、内阻r2约为3Ω)
C.电流表A3(量程30mA、内阻r3为10Ω)
D.电压表V(量程15V、内阻RV约为20KΩ)
E.定值电阻R=30Ω
F.滑动变阻器R,最大阻值约为10Ω
G.电源E(电动势5V、内阻较小)
H.开关S、导线若干
①要尽量准确测量RX的阻值,在上述器材中,应选用的是______.(填器材前序号的字母)
②测量中要求所用电表的读数不得小于量程的一半,请在虚线框中画出测量电阻Rx的实验电路.(图中元件用题干中相应的字母标注)
③用已知量和测得的量表示Rx=______,说明式中各字母表示的物理量:______

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如图所示,真空中有一平行板电容器,两极板分别用锌板和铜板制成(锌板和铜板的极限频率分别为υ1和υ2,且υ1<υ2),板面积为S,间距为d.锌板与灵敏静电计相连,锌板和铜板原来都不带电.现用频率为υ(υ1<υ<υ2)的单色光持续照射两板内表面,假设光电子全部到达另一极板,则电容器的最终带电荷量Q正比于( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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