摘要:如图1-35-7所示.一束电子(电荷量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B.宽度为d的匀强磁场中.穿透磁场时.速度方向与电子原来的入射方向的夹角是30°.则电子的质量是 .穿过磁场的时间是 . 图1-35-7 图1-35-8
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如图1-8-7所示,M、N为水平放置的互相平行的两块大金属板,间距d=35 cm,两板间电压为U=3.5×104 V.现有一质量m=7.0×10-6 kg、电荷量q=6.0×10-10 C的带负电的油滴,由下板N正下方距N为h=?15 cm的O处竖直上抛,经N板中间的P孔进入电场.欲使油滴到达上板Q点时速度恰为零,问油滴上抛的初速度v0为多大?
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图1-8-7
查看习题详情和答案>>①在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持
竖直
竖直
状态.②他通过实验得到如图(b)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线.由此图线可得该弹簧的原长x0=
4
4
cm,劲度系数k=50
50
N/m.③他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图(c)所示时,该弹簧的长度x=
10
10
cm.Ⅱ.某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系.选取一根乳胶管,里面灌满了盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱.进行了如下实验:
(1)该小组将盐水柱作为纯电阻,粗测其电阻约为几千欧.现采用伏安法测盐水柱的电阻,有如下实验器材可供选择:
A.直流电源:电动势12V,内阻很小,额定电流1A;
B.电流表A1:量程0~10mA,内阻约10Ω;C.电流表A2:量程0~600mA,内阻约0.5Ω;
D.电压表V:量程0~15V,内阻约15Ω;E.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω;
F.滑动变阻器R2:最大阻值5Ω;G.开关.导线等
在可供选择的器材中,应选用的电流表是
| A | 1 |
| A | 1 |
| R | 2 |
| R | 2 |
(2)根据所选的器材在题给的方框内(图1)画出实验的电路图.
(3)握住乳胶管两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度L,电阻R的数据如下表:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 长度L(cm) | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 电阻R(kΩ) | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 6.7 |
| L | 2 |
| L | 2 |
(2011?梧州模拟)某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系.选取了一根乳胶管,里面灌满了盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱.进行了如下实验:
(1)该小组将盐水柱作为纯电阻,粗测其电阻约为几千欧.现采用伏安法测盐水柱的电阻,有如下实验器材供选择:
A.直流电源:电动势12V,内阻很小,额定电流为1A;
B.电流表A1:量程0~10mA,内阻约10Ω;
C.电流表A2:量程0~600mA,内阻约0.5Ω;
D.电压表V:量程0~15V,内阻约15kΩ;
E.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω;
F.滑动变阻器R2:最大阻值5kΩ;
G.开关、导线等
在可供选择的器材中,应选用的电流表是
“R2”).
(2)该小组已经完成部分导线的连接,请你在如图(1)实物接线图中完成余下导线的连接.

(3)握住乳胶管的两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度L、电阻R的数据如下表:
为了研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图(2)所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是
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(1)该小组将盐水柱作为纯电阻,粗测其电阻约为几千欧.现采用伏安法测盐水柱的电阻,有如下实验器材供选择:
A.直流电源:电动势12V,内阻很小,额定电流为1A;
B.电流表A1:量程0~10mA,内阻约10Ω;
C.电流表A2:量程0~600mA,内阻约0.5Ω;
D.电压表V:量程0~15V,内阻约15kΩ;
E.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω;
F.滑动变阻器R2:最大阻值5kΩ;
G.开关、导线等
在可供选择的器材中,应选用的电流表是
A1
A1
(填“A1”或“A2”),应该选用的滑动变阻器是R2
R2
(填“R1”或“R2”).
(2)该小组已经完成部分导线的连接,请你在如图(1)实物接线图中完成余下导线的连接.
(3)握住乳胶管的两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度L、电阻R的数据如下表:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 长度L(cm) | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 电阻R(kΩ) | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 6.7 |
L2
L2
.
德国物理学家弗兰克和赫兹进行过气体原子激发的实验研究.如图(甲),他们在一只阴极射线管中充了要考察的汞蒸气.阴极发射出的电子受阴极K和栅极R之间的电压UR加速,电子到达栅极R时,电场力做功eUR.此后电子通过栅极R和阳极A之间的电压UA减速.通过阳极的电流如图(乙)所示,随着加速电压增大,阳极电流在短时间内也增大.但是到达一个特定的电压值UT后,观察到的阳极电流突然减小.在这个电压值UT上,电子的能量刚好能够激发和它们碰撞的汞原子.参与碰撞的电子交出其能量,速度减小,因此到达不了阳极,阳极电流减小.eUT即为基态汞原子的激发能.得到汞原子的各个能级比基态高出以下能量值:4.88 eV,6.68 eV,8.78 eV,10.32 eV(此为汞原子的电离能).若一个能量为7.97 eV电子进入汞蒸气后,测量出它的能量可能是
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(甲) (乙)
A.1.29 eV或3.09 Ev B.4.88 eV或6.68 eV
C.2.35 eV或7.97 eV D.4.88 eV或7.97 eV
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曾经流行过一种向自行车车头灯供电的小型交流发电机,图3-1-7 甲为其结构示意图.图中N、S是一对固定的磁极,abcd为固定在转轴上的矩形线框,转轴过bc边中点、与ab边平行,它的一端有一半径r0=1.0 cm 的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘相接触,如图3-17乙所示.当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而使线框在磁极间转动.设线框由N=800匝导线圈组成,每匝线圈的面积S=20 cm 2,磁极间的磁场可视为匀强磁场,磁感强度B=0.010 T,自行车车轮的半径R1=35 cm ,小齿轮的半径R2=4.0 cm ,大齿轮的半径R3=10.0 cm (见图3-17乙).现从静止开始使大齿轮加速运动,问大齿轮的角速度为多大时才能使发电机输出电压的有效值U=3.2 V?(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)
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图3-17
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