题目内容
2.(1)高压电源电压U0=300V时,求被除去的烟尘颗粒数与总进入烟尘颗粒数的比值
(2)若烟尘颗粒恰好能全部被除去,求高压电压U1
(3)装置在(2)中电压U1作用下稳定工作时,1s内进入的烟尘颗粒从刚进入通道到被全部除去的过程中,求电场对这些烟尘颗粒所做的总功.
分析 (1)对颗粒在金属板间的运动进行受力分析和运动过程的分析,可知颗粒做类平抛运动,根据题干提供的条件,即可得知粒子进入电场时,能打到下金属板的粒子距离下金属板的距离.由此即可得知被除去的烟尘颗粒数与总进入烟尘颗粒数的比值.
(2)若烟尘颗粒恰好能全部被除去,即为紧贴上金属板射入的颗粒恰能打到下金属板上,利用类平抛运动的知识结合牛顿运动定律即可得知最高电压.
(3)先计算出1s内进入通道的颗粒数量,利用平均的方法结合电场力做功的公式即可求得电场对这些烟尘颗粒所做的总功.
解答 解:(1)颗粒在运动中做类平抛运动,由牛顿第二定律有:$\frac{q{U}_{0}}{d}$=ma
在水平方向上有:L=v0t
在竖直方向上有:y=$\frac{1}{2}$at2
解得:y=0.375m
即为距离下金属板的距离小于等于0.375m内的颗粒将打到下金属板上,被除去的烟尘颗粒数与总进入烟尘颗粒数的比值为:
η=$\frac{y}{d}$=$\frac{3}{4}$
(2)若烟尘颗粒恰好能全部被除去,紧贴上金属板射入的颗粒恰能打到下金属板上,颗粒做平抛运,在竖直方向上有:
d=$\frac{1}{2}$a1t2
$\frac{q{U}_{1}}{d}$=ma1
联立解得:U=400V
(3)1s内颗粒的总个数为:N=nd2v0t1
电场力对每个颗粒所做的功与其到下金属板的偏移量y成正比,平均值等于电场距离下金属板$\frac{d}{2}$处的颗粒所做的功.
所以有:W=N$\frac{q{U}_{1}}{d}•\frac{d}{2}$=0.01J
答:(1)高压电源电压U0=300V时,被除去的烟尘颗粒数与总进入烟尘颗粒数的比值为$\frac{3}{4}$
(2)若烟尘颗粒恰好能全部被除去,高压电压U1为400V
(3)装置在(2)中电压U1作用下稳定工作时,1s内进入的烟尘颗粒从刚进入通道到被全部除去的过程中,电场对这些烟尘颗粒所做的总功为0.01J.
点评 研究带电粒子的偏转实际是牛顿运动定律、受力分析、运动合成和分解的综合应用,分析过程中应把握哪些量是变化的、带电粒子是否飞出电场、偏转方向如何.
研究带电粒子在电场中的加速和偏转时是否考虑重力作用,是困惑同学们的问题之一.这主要是因为有时带电粒子受到的重力远小于电场力,即mg远远小于qE的缘故.但是,在另一类问题中,如讨论带电小球在电场中的平衡问题,这种情况下重力不可忽略,必须考虑.所以,是否考虑带电粒子的重力要依据具体情况而定.
(1)基本粒子:如电子、质子对粒子、离子等,除有说明或明确暗示外,一般不考虑重力(但并非忽略质量).
(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确暗示外,一般都不能忽略重力.
| A. | 等于7.9 km/s | B. | 大于7.9 km/s而小于11.2 km/s | ||
| C. | 大于11.2 km/s而小于16.7 km/s | D. | 大于16.7 km/s |
| A. | b光的光子能量大于a光的光子能量 | |
| B. | 氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线 | |
| C. | 在真空中,a光较b光的速度小 | |
| D. | b光频率小于a光的频率 |
| A. | 米、千克、秒 | B. | 牛、米、米/秒 | C. | 长度、质量、时间 | D. | 力、速度、位移 |
| A. | 刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等 | |
| B. | 刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不相等 | |
| C. | 闭合开关S待电路达到稳定,D1熄灭,D2亮度不变 | |
| D. | 闭合开关S待电路达到稳定,再将S断开瞬间,D2立即熄灭,D1突然闪亮一下再熄灭 |
(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整,为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在实验开始前应置于a(选填“a”或“b”)端.
(2)正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图丙的坐标纸上画出该热敏电阻的R-t关系图.对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.除了读数等偶然误差外,你认为还可能是由什么原因造成的电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大.
| 温度/℃ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 阻值/KΩ | 7.8 | 5.3 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
①该电阻的温度大约稳定在48℃;
②此时电阻的发热功率为4.5W(保留一位小数).
| A. | 若弯道半径一定,高铁轨道面内外的高度差更小 | |
| B. | 若轨道面的内外高度差一定,高铁要求弯道半径更大 | |
| C. | 若在高铁上行驶普通速度的列车,弯道处轮缘挤压外轨 | |
| D. | 若在普通铁路上行驶高速列车,弯道处轮缘挤压外轨 |