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反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原...

反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似。已知静电场的方向平行于 x 轴,其电势 φ x 的分布如图所示。一质量 m 10×10-20kg ,电荷量 q10×10 -9C 的带负电的粒子从( -1 0 )点由静止开始,仅在电场力作用下在 x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素。求:

1x轴左侧电场强度 E 1 和右侧电场强度 E2的大小之比E1E2

2)该粒子运动的最大动能 Ekm

3)该粒子运动的周期 T

 

(1)1:2(2)2×10-8J(3)3×10-8s 【解析】试题分析:(1)由图可知:左侧电场强度:V/m=2000V/m ① 右侧电场强度:V/m="4000V/m" ② 所以:E1:E2=1:2 (2)粒子运动到原点时速度最大,根据动能定理有:qE1x=Ekm③ 其中x=0.01m 联立①③并代入相关数据可得:Ekm=2×10-8J (3)设粒子在原点左右两侧运动的时间分别为t1、t2,在原点时的速度为vm,由运动学公式有 ④ ⑤ ⑥ T=2(t1+t2)⑦ 联立①②④⑤⑥⑦并代入相关数据可得:T=3×10-8s 考点:带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】本题考查带电粒子在电场中的运动分析,要注意明确运动过程,并能根据牛顿第二定律以及动能定理等物理规律进行分析,并灵活应用数学规律求解。  
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考点分析:
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如图所示,M、N为两块水平放置的平行金属板,板长为l,两板间的距离也为l,板间电压恒定今有一带电粒子重力不计以一定的初速度沿两板正中间垂直进入电场,最后打在距两平行板右端距离为l的竖直屏上粒子落点距O点的距离为若大量的上述粒子与原来的初速度一样,并忽略粒子间相互作用从MN板间不同位置垂直进入电场试求这些粒子打到竖直屏上的范围并在图中画出

 

 

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随着全世界开始倡导低碳经济的发展,电动自行车产品已越来越受到大家的青睐,某同学为了测定某电动车电池的电动势和内电阻,设计了如图所示电路,提供的实验器材有:

A电动车电池一组,电动势约为12V,内阻未知

B直流电流表量程300mA,内阻很小

C电阻箱R,阻值范围为0~999

D定值电阻R0,阻值为10Ω

E导线和开关

1当他闭合开关时发现,无论怎样调节变阻器,电流表都没有示数,反复检查后发现电路连接完好,估计是某一元件损坏,因此他拿来多用电表检查故障,他的操作如下:

①断开电源开关S

②将多用表选择开关置于×1Ω档,调零后,红黑表笔分别接R0两端,读数为10Ω

③将多用表选择开关置于×10Ω档,调零后,将红黑表笔分别接电阻箱两端,发现指针读数如图所示,则所测阻值为        Ω,然后又用多用电表分别对电源和开关进行检测,发现电源和开关均完好由以上操作可知,发生故障的元件是       

2在更换规格相同的元件后重新连接好电路

3改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值为R0=10Ω的定值电阻的电流I,下列三组关于R的取值方案中,比较合理的方案是       选填方案编号1、2或3).

4根据实验数据描点,绘出的图象是一条直线若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=        ,内阻r =        k、b和R0表示).

 

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在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验此方案验证机械能守恒定律方便快捷

1用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=     mm;

2为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象

A图象      B图象

C图象     D图象

3经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会    填“增大”、“缩小”或“不变”).

 

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如图,用轻绳连接的滑轮组下方悬挂着两个物体,它们的质量分别为m1、m2,且m2=2m1,m1用轻绳挂在动滑轮上,滑轮的质量、摩擦均不计现将系统从静止释放,当m1上升h高度h小于两滑轮起始高度差这一过程中,下列说法正确的是    

Am2减小的重力势能全部转化为m1的重力势能

Bm1上升到h高度时的速度为

C轻绳对m2做功的功率与轻绳对m1做功的功率大小相等

D轻绳的张力大小为m1g

 

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如图甲所示,在距离地面高度为h=080 m的平台上有一轻质弹簧,其左端固定于竖直挡板上,右端与质量m=050 kg、可看作质点的物块相接触不粘连,OA段粗糙且长度等于弹簧原长,其余位置均无阻力作用。物块开始静止于A点,与OA段的动摩擦因数μ=050。现对物块施加一个水平向左的外力F,大小随位移x变化关系如图乙所示。物块向左运动x=040 m到达B点,到达B点时速度为零,随即撤去外力F,物块在弹簧弹力作用下向右运动,从M点离开平台,落到地面上N点,取g=10 m/s2,则   

A弹簧被压缩过程中外力F做的功为60 J

B弹簧被压缩过程中具有的最大弹性势能为60J

C整个运动过程中克服摩擦力做功为40J

DMN的水平距离为16 m

 

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