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如图(甲)所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央有小孔O和O',一束电子...

如图(甲)所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央有小孔O和O',一束电子以初动能E=120eV,从小孔O不断地垂直于A板射入A、B之间,在B板右侧,平行金属板M、N关于OO'连线对称放置,在M、N之间形成一个匀强电场,金属板长L=2×10-2m,板间距离d=4×10-3m,偏转电场所加电压为u2=20V,现在A、B两板间加一个如图(乙)所示的变化电压u1,在t=0到t=2s的时间内,A板电势低于B板,则在u1随时间变化的第一个周期内:
(1)在哪段时间内射入A板的电子可从B板上的小孔O′射出?
(2)在哪段时间内射入A板的电子能从偏转电场右侧飞出?
(由于A、B两板距离很近,可认为电子穿过A、B板所用的时间极短,可不计.)
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(1)电子在UAB<0时继续加速,肯定能到达O′点,在UAB>0时在电场力的作用下做减速运动,先根据动能定理求出电子到达0′时动能恰好为零时的电压,若大于此电压就不能到达0′点; (2)设电子从O'射出时的速度为V1,要使电子能从偏转电场右侧飞出,电子的偏移量必须小于,电子在偏转电场中做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律求出从0′点射出时的最小初动能,再根据动能定理求出u1的最大值,根据图象即可求出时间. 【解析】 (1)设电子到达0′时动能恰好为零则:△Ek=-eUAB=-120eV 得UAB=120V 对应时间  t1=2.6s,t2=3.4s                               可见在前半周0~2s内,电子继续加速,全部能通过; 在后半周,电子被减速,从图中可以看出, 在时间段2.6s~3.4s内电子将不能从小孔O'射出, 所以在第一个周期内,能射出的时间段为0~2.6s以及3.4s~4.0s. (2)设电子从O'射出时的速度为V1,要使电子能从偏转电场右侧飞出,电子的偏移量必须小于,即有 y= 解得:EK1==250eV 即-eU′=EK1-E≥130eV 得:U′≤-130V 由图可知,电子能从偏转电场右侧飞出的时间为0.65s~1.35s 答:(1)在0~2.6s以及3.4s~4.0s时间内射入A板的电子可从B板上的小孔O′射出; (2)在0.65s~1.35s时间内射入A板的电子能从偏转电场右侧飞出.
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考点分析:
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某同学的解题思路如下:
可以先算出钢块静止在ABC上恰好使支架转动的位置,如图二所示.根据支架受力情况写出此时力矩平衡的式子:MN=Mf+MG,可根据该式子求出该位置到C点的距离S1
( MN、Mf、MG分别是钢块对斜面的压力的力矩、摩擦力的力矩以及T型支架自身重力的力矩,其中N=m2gcos37°,f=m2gsin37°.)
然后算出钢块以4m/s的速度在斜面上最多能滑行的距离S2
比较这两个距离:若S1≥S2,则T型支架不会绕D点转动;若S1<S2,则会转动.
请判断该同学的解题思路是否正确,若正确,请按照该思路,写出详细的解题过程,求出结果;若不正确,请给出你认为的正确解法.
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(1)活塞刚到达B处时的温度TB
(2)缸内气体最后的压强p;
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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