题目内容
10.| A. | 仅将偏转电场极性对调一下位置 | |
| B. | 增大偏转电极板间的电压,减小两板间的距离 | |
| C. | 增大偏转电极板间的距离,减小偏转电极的电压 | |
| D. | 减小偏转电极板间的电压,增大加速电压 |
分析 电子经电场加速后,进入偏转电场,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出电子离开电场时数值方向分速度,表示出偏转角正切值的表达式,从而判断使偏转角变大的方法.
解答 解:根据动能定理:
eU1=$\frac{1}{2}$mv2
得:v=$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$
在偏转电场中由平抛规律可得:
vy=at
加速度为:
a=$\frac{e{U}_{2}}{md}$
运动时间为:
t=$\frac{L}{v}$
可得偏角的正切值为:
tanθ=$\frac{{v}_{y}}{v}$=$\frac{{U}_{2}L}{2{U}_{1}d}$
若使偏转角变大即使tanθ变大,由上式看出可以增大U2,或减小U1,或增大L,或减小d.故B正确,ACD错误.
故选:B
点评 本题是带电粒子先加速后偏转问题,电场中加速根据动能定理求解获得的速度、偏转电场中类平抛运动的研究方法是运动的分解和合成,常规问题.
练习册系列答案
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18.一质点以初速度v0沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,当加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零的过程中,该质点( )
| A. | 速度先增大后减小,直到加速度等于零为止 | |
| B. | 速度一直在增大,直到加速度等于零为止 | |
| C. | 位移先增大,后减小,直到加速度等于零为止 | |
| D. | 位移一直在增大 |
1.
许多精密仪器中,常常采用如图所示的电路精确地调节某一电阻两端的电压.图中R1、R2是两只滑动变阻器,通过它们可以对负载电阻R0(阻值约为500Ω)两端的电压进行粗调和微调.已知两滑动变阻器的最大电阻分别为200Ω和10Ω,则( )
| A. | 最大电阻为200Ω的是R1 | B. | 最大电阻为10Ω的是R1 | ||
| C. | 起粗调作用的是R1 | D. | 起微调作用的是R1 |
18.
如图所示,a、b、c、d、e、f点是以O为球心的球面上的点,分别在a、c两点处放上等量异种电荷+Q和-Q.下列说法正确的是( )
| A. | b、f两点电场强度大小相等,方向不同 | |
| B. | e、d两点电势不同 | |
| C. | b、f两点电场强度大小相等,方向相同 | |
| D. | e、d两点电势相同 |
19.
如图所示,在半径为R的圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,O为圆心,ab为直径,c为圆上一点,∠aOc=60°.甲、乙两带电粒子以相同的速率分别从a、b两端点沿半径方向射向O点,两粒子都能从c点离开磁场,不计粒子重力,则( )
| A. | 甲粒子带正电、乙粒子带负电 | |
| B. | 甲、乙两粒子的比荷之比为3:1 | |
| C. | 甲、乙两粒子的比荷之比为2:1 | |
| D. | 甲、乙两粒子离开磁场时的速度方向不同 |
20.
如图所示,长为L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0,则( )
| A. | A、B两点的电势差一定为$\frac{mgLsinθ}{q}$ | |
| B. | 小球在B点的电势能一定小于小球在A点的电势能 | |
| C. | 若电场是匀强电场,则该电场的场强的最大值一定是$\frac{mg}{q}$ | |
| D. | 若该电场是斜面中点正上方某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷 |