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如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q,从静止开始经电压为U1的电场加速后,水...

如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q,从静止开始经电压为U1的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角为θ.已知偏转电场中金属板长L,两板间距d,带电微粒重力忽略不计.求:

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(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1

(2)偏转电场中两金属板间的电压U2

 

(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1为. (2)偏转电场中两金属板间的电压U2为 【解析】 试题分析:(1)微粒在加速电场中,电场力做功U1q,引起动能的增加,由动能定理求出速度v1. (2)微粒进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出电压U2. 【解析】 (1)带电微粒在加速电场中加速过程,根据动能定理得:U1q= 解得:v1=. (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向上微粒做匀速直线运动,在竖直方向做匀加速直线运动,则有: 水平方向:v1= 带电微粒加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2 竖直方向:a==,v2=at= 由几何关系 tanθ= 解得:U2=. 答:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1为. (2)偏转电场中两金属板间的电压U2为 【点评】本题是带电粒子在组合场中运动的问题,关键是分析粒子的受力情况和运动情况,用力学的方法进行处理.  
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考点分析:
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如图所示,电解槽A和电炉B并联后接到电源上,电源内阻r=1Ω,电炉电阻R=19Ω,电解槽电阻r′=0.5Ω.当S1闭合、S2断开时,电炉消耗功率684W;S1、S2都闭合时电炉消耗功率475W(电炉电阻可看作不变).试求:

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(1)电源的电动势;

(2)S1、S2都闭合时,流过电解槽的电流大小;

(3)S1、S2都闭合时,电解槽中电能转化成化学能的功率.

 

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在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电极,然后射到荧光屏上.如图所示,设电子的质量为m(不考虑所受重力),电荷量为e,从静止开始,经过加速电场加速,加速电压为U1,然后进入偏转电场,偏转电极中两板之间的距离为d,板长为L,偏转电压为U2,求电子射到荧光屏上的动能为多大?

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甲、乙两个同学使用完全相同的器材用伏安法测量同一未知电阻Rx的阻值,给定器材为:待测电阻Rx;电流表mA(量程0﹣5mA,内阻约为10Ω);电压表V(量程为0~3v,内阻约为3000Ω);最大阻值为1700Ω的滑动变阻器;电源E(电动势约3V);开关S、导线若干,甲、乙两个同学的测量的数据处理结果分别如图甲、乙所示.

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(1)由图甲得Rx=      Ω;由图乙得Rx=      Ω;

(2)在图丙、丁的虚线线框中分别画出甲、乙两同学所用的测量电路,并由测量结果判定      同学测量结果较为准确.

 

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如图1所示的黑箱中有二只相同的电学元件,小明使用多用电表对其进行探测.

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(1)在使用多用电表前,发现指针不在左边“0”刻度线处,应先调整如图2中多用电表的      (选填“A”、“B”或“C“).

(2)在用多用电表的直流电压挡探测黑箱a、b接点间是否存在电源时,一表笔接a,另一表笔应      (选填“短暂”或“持续”)接b,同时观察指针偏转情况.

(3)在判定黑箱中无电源后,将选择开关旋至“×l”挡,调节好多用电表,测量各接点间的阻值.测量中发现,每对接点间正反向阻值均相等,测量记录如下表.两表笔分别接a、b时,多用电表的示数如图2所示.

请将记录表补充完整,并在答题卡的黑箱图中画出一种可能的电路.

两表笔接的接点

多用电表的示数

a,b

Ω

a,c

10.0Ω

b,c

15.0Ω

 

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如图所示,点电荷+4Q与+Q分别固定在A、B两点,C、D两点将AB连线三等分,现使一个带负电的粒子从C点开始以某一初速度向右运动,不计粒子的重力,则该粒子在CD之间运动的速度大小v与时间t的关系图象可能是(  )

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