题目内容

如图中B为电源,电动势E=27V,内阻不计.固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电阻.C为平板电容器,虚线到两极距离相等,极板长l=8.0×10-2 m,两极板的间距d=1.0×10-2 m.S为屏,与极板垂直,到极板的距离忽略不计.P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b、和c构成,它可绕AA′轴转动.当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω.有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0×104m/s连续不断的射入C.已知电子电量e=1.6×10-19 C,电子质量m=9×10-31 kg.忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力.假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应的改变.现转盘匀速转动,求光线分别通过a、b时电子打到银光屏上或极板上的位置.
分析:因为直接电流不能通过电容器,故电容器两端的电压与R1两端的电压相等,由R1和R2串联,可以根据闭合电路欧姆定律求得R1两端电压利用Q=UC求得电容器带电荷量.电子在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律、运动学公式,结合分解的方法可以得到电子偏转距离的表达式,再分情况讨论计算可得结果.
解答:解:设电容器C两极板间的电压为U,电场强度大小为E′,电子在极板间穿行时加速度大小为a,穿过C的时间为t,偏转的距离为y.
则:U=
R1
R1+R2
E

E′=
U
d

根据牛顿第二定律得:a=
eE′
m
eU
md

电子做类平抛运动,则有:
l=v0t
y=
1
2
at2

联立得:y=
eE
2m
v
2
0
R1
R1+R2
l2
d

当光束穿过a时,R2=1000Ω,
代入数据解得 y=8×10-3m,由此可见,y
1
2
d
,电子不能通过电容器C,打在下极板距入射端水平距离x=v0t=2
10
×10-2
m
当光束穿过b时,R2=2000Ω,代入数据解得 y=4.8×10-3m,由此可见,y
1
2
d
,电子能通过电容器C,打在荧光屏上O上方4.8×10-3m处.
答:当光束穿过a时,电子不能通过电容器C,打在下极板距入射端水平距离x=2
10
×10-2
m处.
当光束穿过b时,电子能通过电容器C,打在荧光屏上O上方4.8×10-3m处.
点评:本题着重考查带电粒子在电场中的偏转问题,弄清什么力使粒子产生加速度,在求整个偏转的过程中,要注意情况讨论粒子的运动形式,根据需要分步讨论计算.
练习册系列答案
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(1)理想变压器初、次级匝数比为55:9,初级接在u=311sinl00πtV的交流电源上,则与次级并联的电压表的读数为
 
V,当次级接上60Ω的电灯一盏时,变压器输入功率为
 
W.
(2)气垫导轨是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
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A.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB
B.调整气垫导轨,使导轨处于水平;
C.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上;
D.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1
E.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2,本实验中还应测量的物理量是
 
,利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是
 

(3)在“测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测量金属丝的长度l=0.810m,金属丝的电阻大约为4Ω.先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.精英家教网
①从图中读出金属丝的直径为
 

②在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;
电流表A1:量程0-0.6A,内阻0.125Ω:
电流表A2:量程0~3.0A,内阻0.025Ω;
电压表V:量程0~3V,内阻3kΩ;
滑动变阻器R1:最大阻值10Ω
滑动变阻器R2:最大阻值50Ω;开关、导线等.
在可供选择的器材中,应该选用的电流表是
 
,应该选用的滑动变阻器是
 

③根据所选的器材,画出实验电路图.
④若根据伏安法测出电阻丝的电阻为Rx=4.1Ω,则这种金属材料的电阻率为
 
Ω?m.(保留二位有效数字)

(1) 利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO′=hhL)。

①电热丝P必须放在悬点正下方的理由是:____________。

②将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O′C=s,则小球做平抛运动的初速度为v0=________。

③在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角q,小球落点与O′点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标、cosq为横坐标,得到如图(b)所示图像。则当q=60°时,s为 ___________m;若悬线长L=1.0m,悬点到木板间的距离OO′=h=___________m。

(2) 某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:

①用天平测出电动小车的质量为0.6kg

②将电动小车、纸带和打点计时器按如图所示安装

③接通打点计时器(其打点周期为0.02s)

④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器。

上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如下图所示:

请你分析纸带数据,回答下列问题(设整个过程中小车所受阻力恒定,结果保留一位小数):

该电动小车的最大速度为__________m/s。

车所受阻力为_____________N。

该电动小车的额定功率为_____________W。

(1) 利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO′=hhL)。

①电热丝P必须放在悬点正下方的理由是:____________。

②将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O′C=s,则小球做平抛运动的初速度为v0=________。

③在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角q,小球落点与O′点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标、cosq为横坐标,得到如图(b)所示图像。则当q=60°时,s为___________m;若悬线长L=1.0m,悬点到木板间的距离OO′=h=___________m。

(2) 某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:

①用天平测出电动小车的质量为0.6kg

②将电动小车、纸带和打点计时器按如图所示安装

③接通打点计时器(其打点周期为0.02s)

④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器。

上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如下图所示:

请你分析纸带数据,回答下列问题(设整个过程中小车所受阻力恒定,结果保留一位小数):

①                 该电动小车的最大速度为__________m/s。

②                 车所受阻力为_____________N。

③                 该电动小车的额定功率为_____________W。

 

(1) 利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO′=hhL)。

①电热丝P必须放在悬点正下方的理由是:____________。

②将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O′C=s,则小球做平抛运动的初速度为v0=________。

③在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角q,小球落点与O′点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标、cosq为横坐标,得到如图(b)所示图像。则当q=60°时,s为 ___________m;若悬线长L=1.0m,悬点到木板间的距离OO′=h=___________m。

(2) 某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:

①用天平测出电动小车的质量为0.6kg

②将电动小车、纸带和打点计时器按如图所示安装

③接通打点计时器(其打点周期为0.02s)

④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器。

上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如下图所示:

请你分析纸带数据,回答下列问题(设整个过程中小车所受阻力恒定,结果保留一位小数):

①                  该电动小车的最大速度为__________m/s。

②                  车所受阻力为_____________N。

③                  该电动小车的额定功率为_____________W。

 

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