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一根横截面积为S的铜导线,通过电流为I.已经知道铜的密度为ρ,铜的摩尔质量为M,...

一根横截面积为S的铜导线,通过电流为I.已经知道铜的密度为ρ,铜的摩尔质量为M,电子电荷量为e,阿佛加德罗常数为NA,设每个铜原子只提供一个自由电子,则铜导线中自由电子定向移动速率为(  )

A.     B.     C.     D.

 

A 【解析】试题分析:可设自由电子定向移动的速率为v和导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t,求出导线中自由电子的数目,根据电流的定义式推导出电流的微观表达式,再解得自由电子定向移动的速率. 设自由电子定向移动的速率为v,导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t,对铜导体研究:每个铜原子可提供一个自由电子,则铜原子数目与自由电子的总数相等,为,t时间内通过导体截面的电荷量为,则电流强度为,得: ,A正确.  
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考点分析:
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在金属板A、B间加上如图乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压Uo,其周期是T。现有电子以平行于金属板的速度从两板中央射入。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力,求:

(1)若电子从t=0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少多长?

(2)若电子从t=0时刻射入,在t=时刻恰好能从A板的边缘飞出,则两极板间距多远

(3)若电子从t=时刻射入t=时刻能从两板间飞出而恰好不打到板上,则粒子离开电场时偏离原方向的距离为?

 

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如图所示,空间存在着强度E =2.5×102N/C方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=+4×102C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂.g =10m/s2.求:

(1)细线能承受的最大拉力;

(2)当小球继续运动到与O点水平方向距离为L时,小球距O点的高度.

 

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如图所示,在范围很大的水平向左的匀强电场中,一个电荷量为-q的油滴,从A点以速度v竖直向上射入电场.已知油滴质量为m,重力加速度为g,当油滴到达运动轨迹的最高点时,测得它的速度大小恰为v/3,问:

(1)电场强度E为多大?

(2)A点至最高点的电势差为多少?

 

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一匀强电场,场强方向水平向左。一个质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力),从O点出发以初速度向右运动,到间隔为LB点时速度为求该匀强电场的场强大小。

 

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如图所示,沿水平方向放置的平行金属板ab,分别与电源的正、负极相连,两板的中央沿竖直方向各有一个小孔,今有一个带正电的液滴,自小孔的正上方的P点由静止自由落下,先后穿过两个小孔后的速度为v1.若使a板不动,若保持电键K断开或闭合,b 板向上或向下平移一小段距离,相同的液滴仍然从P点由静止自由落下,先后穿过两个小孔后的速度为v2,在不计空气阻力的情况下,下列说法正确的是(    )

A. 若电键K保持闭合,向下移动b板,则v2>v1

B. 若电键K闭合一段时间后再断开,向下移动b板,则v2>v1

C. 若电键K保持闭合,无论向上或向下移动b板,则v2=v1

D. 若电键K闭合一段时间后再断开,无论向上或向下移动b板,则v2<v1

 

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