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【題目】光電倍增管是用來將光信號轉化為電信號并加以放大的裝置,其主要結構為多個相同且平行的倍增極。為簡單起見,現(xiàn)只研究其第1倍增極和第2倍增極,其結構如圖所示。兩個倍增極平行且長度均為2a,幾何位置如圖所示(圖中長度數(shù)據(jù)已知)。 當頻率為v的入射光照射到第1倍增極上表面時,從極板上逸出的光電子最大速率為vm。 若加電場或磁場可使從第1倍增極逸出的部分光電子打到第2倍增極上表面,從而激發(fā)出更多的電子,實現(xiàn)信號放大。已知元電荷為e,電子質量為m,普朗克常量為h,只考慮電子在紙面內的運動,忽略相對論效應,不計重力。

(1)試求制作第1倍增極的金屬材料的逸出功W。

(2)為使更多光電子達到第2倍增極,可在接線柱AB間接入一個電動勢為E的電源,則到達第2倍增極的電子的最大動能是多少?

(3)若僅在紙面內加上垂直紙面的勻強磁場時,發(fā)現(xiàn)速度為2vm/5垂直第1倍增極出射的電子恰能全部到達第2倍增極上表面。忽略電場力的作用,試求:

(I)磁感強度B的大小和方向;

(II)關閉光源后多長時間仍有光電子到達第2倍增極上表面?

可能用到的三角函數(shù)值:sin11.50=0.20,sin150=0.26,sin370=0.60

【答案】1 23)(I ,方向垂直紙面向內(II

【解析】(1)

(2) ;

(3) (I)磁場方向垂直紙面向內

當?shù)?/span>1 倍增極某位置出射的電子到達第2 倍增極相應位置時該粒子全部被下一倍增極收集到。根據(jù)幾何關系有:

解得: ,得:

(II)即問所有光電子中到達第2 倍增極的最長時間。所有電子周期均相同,圓心角最大的粒子時間越長。若電子從第一倍增極M 點出發(fā)到達第二倍增極N 點,則MN 為圓周上的一條弦,若圓心角θ越大,則要求R 越大,即當粒子和第二倍增極相切時圓心角最大。

圖中,R越大,α越大,圓心角θ越大,故在所有軌跡和第二倍增極相切的電子中,半徑越大圓心角越大。

綜上當粒子以最大速率從第一倍增極最右端出射,剛好與第二倍增極相切時,圓心角最大,如圖所示。此時

,即

所以:

練習冊系列答案
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【題目】(多選)如圖所示,C為電容器,D為理想二極管(具有單導電作用),電流表、電壓表均為理想表。閉合開關S至電路穩(wěn)定后,調節(jié)滑動變阻器滑片P向左移動一小段距離,結果發(fā)現(xiàn)電壓表V1的示數(shù)改變量大小為ΔU1,電壓表V2的示數(shù)改變量大小為ΔU2,電流表A的示數(shù)改變量大小為ΔI,則下列判斷正確的有( )

A. 的值變大 B. 小于

C. 的值不變,且始終等于電源內阻r D. 滑片向左移動的過程中,電容器所帶的電荷量要不斷減少

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【題目】2018年我國即將發(fā)射嫦娥四導登月探測器,將首次造訪月球背面,首次實現(xiàn)對地對月中繼通信,若嫦娥四號從距月面高度為100km的環(huán)月圓軌道I上的P點實施變軌,進入近月點為15km的橢圓軌道,由近月點Q落月,如圖所示.關于嫦娥四號,下列說法正確的是:

A. 沿軌道I運動至P時,需制動減速才能進入軌道

B. 沿軌道運行的周期大于沿軌道I運行的周期

C. 沿軌道運行時,在P點的加速度大于在Q點的加速度

D. 在軌道上由P點運行到Q點的過程中,線速度增大

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【題目】一電路如圖所示,電源電動勢E=28V,內阻r=2Ω,電阻=12Ω , ,C為平行板電容器,其電容C=3.0pF,虛線到兩極板距離相等,極板長L=0.20m,兩極板的間距d=1.0×10-2m

1)若開關S處于斷開狀態(tài),則當其閉合后,求流過R4的總電量為多少?

2)若開關S斷開時,有一帶電微粒沿虛線方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的電場中,剛好沿虛線勻速運動,問:當開關S閉合后,此帶電微粒以相同初速度沿虛線方向射入C的電場中,能否從C的電場中射出?(要求寫出計算和分析過程,g10m/s2

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【題目】如圖所示,甲、乙為兩個獨立電源的路端電壓與通過它們的電流I的關系圖線,則下列說法中正確的是(  )

A. 電流都是I0時,兩電源的內電壓相等

B. 路端電壓都為U0時,它們的外電阻相等

C. 電源甲的內阻小于電源乙的內阻

D. 電源甲的電動勢大于電源乙的電動勢

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【題目】如圖所示,質量分別為、AB兩小球分別連在彈簧兩端,B小球用細繩固定在傾角為300的光滑斜面上,若不計彈簧質量,在細繩被剪斷的瞬間,AB兩小球的加速度分別為

A. 都等于 B.

C. D.

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【題目】某航天飛機在地球赤道上空飛行,軌道半徑為r,飛行方向與地球的自轉方向相同,設地球的自轉角速度為ω0地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,在某時刻航天飛機通過赤道上某建筑物的上方,求它下次通過該建筑物上方所需的時間.

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【題目】如圖甲所示的陀螺可在圓軌道的外側旋轉而不脫落,好像軌道對它施加了魔法一樣,被稱為“魔力陀螺”,該玩具深受孩子們的喜愛.其物理原理可等效為如圖乙所示的模型:半徑為R的磁性圓軌道豎直固定,質量為m的小鐵球(視為質點)在軌道外側轉動,A、B兩點分別為軌道上的最高、最低點.鐵球受軌道的磁性引力始終指向圓心且大小不變,不計摩擦和空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是

A. 鐵球繞軌道轉動時機械能守恒

B. 鐵球在A點的速度可能等于

C. 鐵球在A、B兩點與軌道的彈力差值一定等于5mg

D. 要使鐵球不脫軌,軌道對鐵球的磁性引力至少為5mg

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【題目】如圖所示,兩虛線之間的空間內存在著正交或平行的勻強電場E和勻強磁場B,有一個帶正電的小球(電荷量+q,質量為m)從正效或平行的電磁復合場上方的某一高度處自由落下,那么,帶電小球不可能沿直線通過下列的哪個電磁混合場(

A. B.

C. D.

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