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如图1所示,在阴极射管正下方平行放置一根通有足够强直流电流的长直导线,且导线中电流方向水平向右,则阴极射线将会:
A.向下偏转
B.向上偏转
C.向纸内偏转
D.向纸外偏转
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A
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(2009?湘潭模拟)从阴极K发射的电子经电势差U
0
=4500V的阳极加速后,沿平行于板面的方向从中央射入两块长L
1
=10cm,间距d=4cm的平行金属板AB之后,在离金属板边缘L
2
=75cm处放置一个直径D=20cm的带有记录纸的圆筒(如图1所示),整个装置放在真空内,电子发射的初速度不计.已知电子质量m=0.9×10
-30
kg,电子电量e=1.6×10
-19
C,不考虑相对论效应.
(1)若在两金属板上加上U
1
=1000V的直流电压(φ
A
>φ
B
),为使电子沿入射方向做匀速直线运动,应加怎样的磁场?
(2)若在两金属板上加上U
2
=1000cos2πt(V)的交流电压,并使圆筒绕中心轴按图2示方向以ω=4πrad/s的角速度匀速转动,确定电子在记录纸上的偏转位移随时间变化的关系式并定性画出1s钟内所记录的图形.(电子穿过AB的时间很短,可认为这段时间内板间电压不变)
从阴极K发射的电子经电势差U
0
=5000V的阳极加速后,沿平行于板面的方向从中央射入两块长L
1
=10cm、间距d=4cm的平行金属板A、B之间,在离金属板边缘L
2
=75cm处放置一个直径D=20cm、带有纪录纸的圆筒.整个装置放在真空内,电子发射时的初速度不计,如图1所示,若在金属板上加上U=1000cos2πt(V)的交流电压,并使圆筒绕中心轴按图示方向以n=2r/s匀速转动.
(1)以电子不偏转时打在记录纸上的位置为坐标原点,竖直向上为y轴,水平方向为θ轴,试计算电子打到记录纸上的最高点的y坐标和θ坐标.
(2)分析电子在纪录纸上(图2)的轨迹形状并画出从t=0开始的1s内所纪录到的图形.
A.(1)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气的压强p和体积V关系的是
.
(2)在将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,外界做了24kJ的功.现潜水员背着该气瓶缓慢地潜入海底,若在此过程中,瓶中空气的质量保持不变,且放出了5kJ的热量.在上述两个过程中,空气的内能共减小
kJ,空气
(选填“吸收”或“放出”)的总能量为
kJ.
(3)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3kg/m
3
和2.1kg/m
3
,空气的摩尔质量为0.029kg/mol,阿伏加德罗常数N
A
=6.02×10
23
mol
-1
.若潜水员呼吸一次吸入2L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数.(结果保留一位有效数字)
B.(1)激光具有相干性好,平行度好、亮度高等特点,在科学技术和日常生活中应用广泛.下面关于激光的叙述正确的是
.
A.激光是纵波
B.频率相同的激光在不同介质中的波长相同
C.两束频率不同的激光能产生干涉现象
D.利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离
(2)如图甲所示,在杨氏双缝干涉实验中,激光的波长为5.30×10
-7
m,屏上P点距双缝S
1
和S
2
的路程差为7.95×10
-7
m,则在这里出现的应是
(选填“明条纹”或“暗条纹”).现改用波长为6.30×10
-7
m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将
(选填“变宽”、“变窄”或“不变”).
(3)如图乙所示,一束激光从O点由空气射入厚度均匀的介质,经下表面反射后,从上面的A点射出.已知入射角为i,A与O 相距l,介质的折射率为n,试求介质的厚度d.
C.(1)研究光电效应电路如图所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流.下列光电流I与A、K之间的电压U
AK
的关系图象中,正确的是
.
(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子.光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小
(选填“增大”、“减小”或“不变”),原因是
.
(3)已知氢原子处在第一、第二激发态的能级分别为-3.40eV和-1.51eV,金属钠的截止频率为5.53×10
14
Hz,普朗克常量h=6.63×10
-34
J?s.请通过计算判断,氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中发出的光照射金属钠板,能否发生光电效应.
(2010?重庆模拟)如图甲所示,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电场加速到很大速度后,从0点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中,经过偏转匀强磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象,不计逸出电子的初速度和重力.已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为u.偏转线圈产生的磁场分布在边长为L的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面.磁场区域较小,左边界的中点与0点重合,ab边与00′平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s.
(1)求电子射出电场时的速度大小;
(2)为使电子恰能从磁场的bc边上边缘或下边缘射出,求偏转线圈磁场的磁感应强度B
1
;
(3)如果偏转线圈的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,在每个周期内磁感应强度都是从-B
0
均匀变化到B
0
,且最大值B
0
与(2)问中的B
1
大小相等,荧光屏亮线的最大长度是多少?不计电子之间的相互作用.
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