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图1中B为电源,电动势ε=27V,内阻不计.固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电...

图1中B为电源,电动势ε=27V,内阻不计.固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电阻.C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长l1=8.0×10-2 m,两极板的间距d=1.0×10-2m.S为屏,与极板垂直,到极板的距离l2=0.16m.P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕AA′轴转动.当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω.有一细电子束沿图中虚线以速度v=8.0×106m/s连续不断地射入C.已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg.忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力.假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应的改变.
(1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y (计算结果保留二位有效数字).
(2)设转盘按图1中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈.取光束照在a、b分界处时t=0,试在图给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0-6s间).要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值.(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分.)
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(1)由电路图可知,两电阻串联,电容器与R1并联,则电容器两端的电势差即为R1两端的电压;由闭合电路欧姆定律可求得电势差,可求得粒子的偏转加速度,由水平距离可求得时间,则由位移公式可求得偏转位移,判断粒子能否飞出极板,若能飞出,飞出后粒子做匀速直线运动,由运动的合成与分解知识可求得粒子在竖直方向上的分量,则可求得粒子在竖直方向总的偏转位移; (2)因(1)问中得出了在电场中偏转位移及在电场之外部分偏转位移的表达式,故将R1的不同值代入,即可求得最后的偏转位移,则可得出位移图象. 【解析】 (1)设电容器C两板间的电压为U,电场强度大小为E,电子在极板间穿行时y方向上的加速度大小为a,穿过C的时间为t1,穿出时电子偏转的距离为y1,(1) (2) eE=ma    (3) (4) (5) 由以上各式得(6) 代入数据得 y1=4.8×10-3m   (7) 由此可见y1<,电子可通过C. 设电子从C穿出时,沿y方向的速度为v,穿出后到达屏S所经历的时间为t2,在此时间内电子在y方向移动的距离为了y2 v=at1     (8)(9) y2=vt2    (10) 由以上有关各式得 y2=(11)代入数据得 y2=1.92×10-2m   (12) 由题意y=y1+y2=2.4×10-2m  ( 13) (2)由式6可求得在a和c时粒子在电场中的偏转位移,则可知当光照a时,电子打在极板上,无粒子打在屏中; 当光照在c上时,由式6、11和13可求得粒子在屏上偏转的距离,故答案如图所示.
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考点分析:
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A.两根细绳必须等长.
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上.
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行.
其中正确的是______.(填入相应的字母)
(2)测量电源B的电动势E及内阻r (E约为4.5V,r约为1.5Ω).
器材:量程3V的理想电压表,量程0.5A的电流表(具有一定内阻),固定电阻R=4Ω,滑线变阻器R′电键K,导线若干.
①画出实验电路原理图.图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出.
②实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为Ul;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则可以求出E=______,r=______ (用I1,I2,Ul,U2及R表示)
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A.a的体积增大了,压强变小了
B.b的温度升高了
C.加热后a的分子热运动比b的分子热运动更激烈
D.a增加的内能大于b增加的内能
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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