题目内容
11.电视机显像管中的电子枪射出的高速电子流也是电荷的定向移动,可以看做电流,若该电流的大小为9.6×10-3A,则每秒钟打到荧光屏上多少个电子?分析 由电流的定义式I=$\frac{q}{t}$,q=ne可以直接算出t时间打在荧光屏上的电子数.
解答 解:由I=$\frac{q}{t}$得每秒钟打到萤光屏上的电量为:
q=It=9.6×10-3×1C=9.6×10-3C
所以有:n=$\frac{q}{e}=\frac{9.6×1{0}^{-3}}{1.6×1{0}^{-19}}=6×1{0}^{16}$个
答:每秒钟打到荧光屏上的电子为6×1016.
点评 本题是最基础的电流定义式的变形应用,要理解公式中的各个量的物理含义.
练习册系列答案
相关题目
8.一个木箱沿倾角为θ的斜面向下运动,木箱顶通过轻绳悬有一个小球,如图所示,小球相对木箱静止,其中小球可能所处得位置1对应的悬线是竖直状态,位置2 对应的悬线与竖直成θ,位置3与位置2关于位置1对称.则下列说法正确的是( )
A. | 若木箱沿斜面匀速下滑,则小球处于1位置 | |
B. | 若木箱与斜面摩擦不计,则小球处于2位置 | |
C. | 若小球处于位置1,2之间,则木箱与斜面间动摩擦因数μ=>tanθ | |
D. | 若木箱处于3位置,则木箱正以大小为gtanθ的加速度减速下滑 |
2.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上.当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度),下列说法中正确的是( )
A. | 因静电力分别对球A和球B做正功,故系统机械能不断增加 | |
B. | 因两个小球所受静电力等大反向,故系统机械能守恒 | |
C. | 当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小 | |
D. | 当小球所受静电力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大 |
16.在光滑绝缘的水平面上固定有一点电荷,A、B是该点电荷电场中一条电场线上的两点,带负电的小球沿该电场线从A点运动到B点,其动能随位置变化的关系如图所示.设A、B两点的电势分别为φA、φB,小球在A、B两点的电势能分别为EpA、EpB,则关于点电荷的位置及电势、小球电势能大小的说法正确的是( )
A. | 点电荷带负电在A点左侧,φA<φB、EpA>EpB | |
B. | 点电荷带正电在A点左侧,φA>φB、EpA<EpB | |
C. | 点电荷带正电在B点右侧,φA<φB、EpA>EpB | |
D. | 点电荷带负电在B点右侧,φA>φB、EpA<EpB |
20.如图所示,物体从倾斜的传送带的顶端由静止下滑,当传送带静止时,物体下滑的加速度为a1,下滑到传送带的底端所用的时间为t1,到底端时的速度为υ1,物体与传送带摩擦生热量为Q1;当传送带顺时针转动时,物体下滑的加速度为a2,下滑到传送带的底端所用的时间为t2,到底端时的速度为υ2,物体与传送带因摩擦生热量为Q2,则( )
A. | a1>a2 | B. | t1<t2 | C. | v1>v2 | D. | Q1<Q2 |
1.某物理兴趣小组用实验探究光的色散规律,他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内,在其左方竖直放置一个很大的光屏P,让一复色光束SA射向玻璃砖的圆心O后,有两束单色光a和b射向光屏P,如图所示.他们根据实验现象提出了以下四个猜想,你认为正确的是( )
A. | 单色光a的波长大于单色光b的波长 | |
B. | 在玻璃中单色光a的传播速度大于单色光b的传播速度 | |
C. | 单色光a通过玻璃砖所需的时间大于单色光b通过玻璃砖所需的时间 | |
D. | 当光束SA绕圆心O逆时针转动过程中,在光屏P上最早消失的是a光 | |
E. | 相同条件下,a光比b光容易发生衍射 |