分析 (1)電子在電場中加速,由動能定理可以求出電子的速度.
(2)電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出電子軌道半徑.
(3)求出電子做圓周運動的軌道半徑,然后確定電子打在玻璃泡上的范圍.
解答 解:(1)電子在電子槍中加速,根據動能定理得:
eU=$\frac{1}{2}$mv2-0,代入數(shù)據解得:v=3.5×106m/s;
(2)電子由洛倫茲力提供圓周運動的向心力,
由牛頓第二定律得:evB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
由題意可知:B=kI,代入數(shù)據解得:r=0.02m=2cm,
(3)聯(lián)立上述方程可得,電子軌道半徑:r=$\frac{\sqrt{\frac{2mU}{e}}}{KI}$,
當電壓取875V電流取0.5A時,半徑r最大,最大值為r=20cm.
此時電子達到C點,在三角形OCO'中,由余弦定理:
O′C2=OC2+OO′2+2OC•OO′cos∠COO′,
代入數(shù)據解得:cos∠COO′=$\frac{π}{2}$,
當粒子的半徑比較小時,運動軌跡與圖中的D點相切,此時半徑為r=(5+5$\sqrt{3}$)cm.
電子打到玻璃泡上的范圍在CD之間.
答:(1)若電子槍的加速電壓為U=35v,則電子離開電子槍的速度大小是3.5×106m/s;
(2)電子以(1)問中的速度進入磁場,且勵磁線圈中的電流大小I=1A,則電子在磁場中的運動半徑是2cm.
(3)若電子槍的加速電壓可以在0到875V的范圍內連續(xù)調節(jié),且勵磁線圈的電流從0.5A到2A的范圍內連續(xù)調節(jié).
玻璃泡被電子連續(xù)擊中的范圍如圖CD所示,電子運動到兩邊界點對應的半徑大小分別為:20cm、(5+5$\sqrt{3}$)cm.
點評 本題考查了粒子在磁場中運動在實際生活中的應用,正確分析出儀器的原理是關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木板獲得的動能為2J | B. | 系統(tǒng)損失的機械能為2J | ||
C. | 木板A的最小長度為1m | D. | A、B間的動摩擦因數(shù)為0.1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第1s內和第2s內的運動方向相反 | |
B. | 第1s內和第2s內的加速度方向相反 | |
C. | 0~4s內和2~4s內的位移大小不等 | |
D. | 0~4s內和2~4s內的平均速度大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在a點碗對螞蟻的支持力大于在b點的支持力 | |
B. | 在a點碗對螞蟻的摩擦力大于在b點的摩擦力 | |
C. | 在a點碗對螞蟻的作用力大于在b點的作用力 | |
D. | 在a點螞蟻受到的合力大于在b點受到的合力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 方向不變 | B. | 方向不斷改變 | C. | 逐漸增大 | D. | 逐漸減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 導線ab向右運動時,導線MN與AB邊相互吸引 | |
B. | 導線ab向左運動時,導線MN與AB邊相互吸引 | |
C. | 導線ab向左運動時,導線MN與AB邊相互排斥 | |
D. | 導線ab向右運動時,導線MN與AB邊相互排斥 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的溫度越高,分子熱運動越激烈,分子的平均動能越大 | |
B. | 布朗運動是液體分子的運動,故分子永不停息地做無規(guī)則運動 | |
C. | 對一定質量的氣體加熱,其內能一定增加 | |
D. | 分子間的距離r存在某一值r0,當r<r0時,斥力大于引力,當r>r0時,斥力小于引力 |
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