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一种测定电子比荷的实验装置如图所示,真空玻璃管内,阴极K发出的电子经阳极A与阴极...

一种测定电子比荷的实验装置如图所示,真空玻璃管内,阴极K发出的电子经阳极A与阴极K之间的高电压加速后,形成细胞的一束电子流,沿图示方向进入两极板C、D间的区域.若两极板C、D间无电压,电子将打在荧光屏上的O点;若在两极板间施加电压U,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P点;若再在极板间施加一个方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的光点又回到O点,已知极板的长度l=5.00cm,C、D间的距离d=1.50cm,极板的右端到荧光屏的距离L=10.00cm,U=200V,B=6.3×10﹣4T,P点到O点的距离y=3.0cm.求:

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(1)电子经加速后射入极板C、D的速度v0

(2)电子的比荷满分5 manfen5.com的大小(结果保留三位有效数字).

 

(1)电子经加速后射入极板C、D的速度为2.12×107m/s. (2)电子的比荷的大小为1.61×1011C/kg. 【解析】 试题分析:(1)当电子受到电场力与洛伦兹力平衡时,做匀速直线运动,因此由电压、磁感应强度可求出运动速度. (2)没有加磁场时,电子进入平行板电容器极板间做类平抛运动,由牛顿第二定律和运动学公式可推导出垂直于极板方向的位移,电子离开极板区域后做匀速直线运动,水平方向的速度等于电子刚进入极板间的初速度,求出匀速直线运动的时间,即可求出P点离开O点的距离.加上磁场B后,荧光屏上的光点重新回到O点,说明电子通过平行板电容器的过程中电子所受电场力与磁场力相等,即可得到电子进入极板时的初速度,联立可求出比荷. 【解析】 (1)设电子刚进入平行板电容器极板间区域时的速度为v0,加上磁场B后,荧光屏上的光点重新回到O点,表示在电子通过平行板电容器的过程中电子所受的电场力和磁场力相等,即qE=qv0B, E=, 解得=2.12×107m/s. (2)两极板只加电场时,电子的加速度a=, 电子通过两极板所用的时间t=, 电子在极板间偏转的距离, 电子射出偏转电场时竖直方向的速度vy=at, 射出电场速度方向与水平方向的夹角为θ,则tanθ=, 电子射出偏转电场后在竖直方向位移y2=Ltanθ, OP间的距离y=y1+y2, 由以上各式解得比荷, 代入数据解得. 答:(1)电子经加速后射入极板C、D的速度为2.12×107m/s. (2)电子的比荷的大小为1.61×1011C/kg. 【点评】本题是带电粒子在电场、复合场中运动的问题,类平抛运动根据运动的分解法研究,电子在复合场中,是速度选择器的原理,难度适中  
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考点分析:
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如图所示,一电子沿垂直挡板NN′方向以速度υ=8.0×106m/s从O孔射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B=9.1×10﹣4T.运动中电子经某点P,OP=0.05m,求电子由O运动至P点的时间.(电子的质量m=9.1×10﹣31kg,电子的电量e=﹣1.6×10﹣19C,π≈3)

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如图所示,A1和A2是两只电阻不同的电流表,V1和V2是两只相同的电压表.电流表A1的示数是I1=1.4mA,电压表V1和V2的示数分别是0.6V和0.8V,求电流表A2的示数I2和内阻r2

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如图所示,有三块大小相同平行导体板A、B、C,其中A与B间距是B与C间距的一半,且A、B两板所构成的电容器的电容为10﹣2μF,电池电压为2V,求A、B两板上的电荷量分别为多少?

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在做测干电池的电动势和内电阻的实验时,备有下列器材选用:

A.干电池一节(电动势约为 1.5V)

B.直流电流表(量程0﹣0.6﹣3A,0.6A挡内阻0.10Ω,3A挡内阻0.025Ω)

C.直流电压表(量程0﹣3﹣15V,3V挡内阻5KΩ,15V挡内阻25KΩ)

D.滑动变阻器 (阻值范围0﹣15Ω,允许最大电流lA)

E.滑动变阻器 (阻值范围0﹣1000Ω,允许最大电流 0.5A)

F.电键

G.导线若干根

H.电池夹

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①滑动变阻器选用

②将选定的器材按本实验要求的电路(系统误差较小),在如图1所示的实物图上连线.

③根据实验记录,画出的U﹣I图象如图2所示,可得待测电池的电动势为      V,内电阻r为      Ω.

 

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已知电流表的内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA.要把它改装成量程是6V的电压表,应      联一个电阻,其阻值R=      Ω;若用它来测量一段电路两端电压时,表盘指针如图所示,这段电路两端的电压是      V.

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