9.如图9-3-24所示.示波管是示波器的核心部件.它由电子枪.偏转电极和荧光屏组成.如果在荧光屏上P点出现亮斑.那么示波管中的( ) 图9-3-24 A.极板X应带正电 B.极板X′应带正电 C.极板Y应带正电 D.极板Y′应带正电 解析:选AC.由荧光屏上亮斑的位置可知.电子在XX′偏转电场中向X极板方向偏转.故极板X带正电.A正确.B错误,电子在YY′偏转电场中向Y极板方向偏转.故极板Y带正电.C正确.D错误. 图9-3-25 10.如图9-3-25所示.真空室中速度v0=1.6×107 m/s的电子束.连续地沿两水平金属板中心线OO′射入.已知极板长l=4 cm.板间距离d=1 cm.板右端距离荧光屏PQ为L=18 cm.电子电荷量q=1.6×10-19 C.质量m=0.91×10-30 kg.若在电极ab上加u=220sin100πt V的交变电压.在荧光屏的竖直坐标轴y上能观测到多长的线段?(设极板间的电场是均匀的.两板外无电场.荧光屏足够大) 解析:因为经过偏转电场的时间为 t==2.5×10-9 s, 而T==0.02 s≫t. 故可以认为进入偏转电场的电子均在当时所加电压形成的匀强电场中运动 纵向位移=at2.a==. 所以电子能够打在荧光屏上最大竖直偏转电压: Um===91 V. 当U=91 V时.E=.y=at2 因为vy=at=t=4×106 m/s.tanθ==0.25 偏转量y=+Ltanθ=5 cm. y轴上的观测量为2y=10 cm. 答案:10 cm 图9-3-26 11.质量为m.带+q电荷量的小球以水平初速度v0进入竖直向上的匀强电场中.如图9-3-26甲所示.今测得小球进入电场后在竖直方向上的高度y与水平方向的位移s之间的关系如图乙所示.根据题给已知量及图乙给出的信息.求: (1)匀强电场的场强大小, (2)小球从进入匀强电场到上升到h高度的过程中.电场力做了多少功? (3)小球在h高度处的动能多大? 解析:(1)对小球研究知受两个力:重力及电场力.设经过t秒小球水平位移为l.则由题中乙图知: l=v0·t① h=at2② 由①②得a=.对小球而言:F合=ma.F合=qE-mg. E==. (2)电场力做功为W=qEh=mgh+. (3)根据动能定理.Ek=qEh-mgh+=mv02(+). 答案:mgh+ (3)mv02(+) 图9-2-27 12.如图9-3-27所示.一光滑斜面的直角点A处固定一带电荷量为+q.质量为m的绝缘小球.另一同样小球置于斜面顶点B处.已知斜面长为L.现把上部小球从B点由静止自由释放.球能沿斜面从B点运动到斜面底端C处.求: (1)小球从B处开始运动到斜面中点D处时的速度, (2)小球运动到斜面底端C处时.球对斜面的压力大小. 解析:(1)由题意知:小球运动到D点时.由于AD=AB.所以有电势φD=φB.即UDB=φD-φB=0① 则由动能定理得:mgsin30°=mvD2-0② 联立①②解得:vD= .③ (2)当小球运动至C点时.对小球受力分析如图所示.则由平衡条件得: FN+F库·sin30°=mgcos30°④ 由库仑定律得: F库=⑤ 联立④⑤得: FN=mg- 由牛顿第三定律得:FN′=FN=mg-. 答案:mg- 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图9-3-24甲所示,水平面上固定一个间距L=1 m的光滑平行金属导轨,整个导轨处在竖直方向的磁感应强度B=1 T的匀强磁场中,导轨一端接阻值R=9 Ω的电阻.导轨上有质量m=1 kg、电阻r=1 Ω、长度也为1 m的导体棒,在外力的作用下从t=0开始沿平行导轨方向运动,其速度随时间的变化规律是v=2,不计导轨电阻.求:

(1)t=4 s时导体棒受到的安培力的大小;

(2)请在如图乙所示的坐标系中画出电流平方与时间的关系(I2t)图象.

图9-3-24

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如图9-3-24所示,在水平桌面上放置两条相距l、电阻不计的平行光滑金属导轨abcd,阻值为R的电阻与导轨的ac端相连.质量为m、电阻不计的滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动.整个装置放置于竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与另一质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态.现从静止开始释放物块,若当物块下落高度时恰好达到最大速度,用g表示重力加速度,则(  )

图9-3-24

A.物块最大速度为

B.物块最大速度为

C.在此过程中电阻R放出的热量为

D.物块达到最大速度时刻,电阻R消耗的功率为

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如图9所示,质量为mB=24 kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=22 kg的木箱A放在木板B上。一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在天花板上,轻绳与水平方向的夹角为θ=37°。已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5。现用水平方向大小为200 N的力F将木板B从木箱A下面匀速抽出(sin 37°≈0.6,cos 37°≈0.8,重力加速度g取10 m/s2),则木板B与地面之间的动摩擦因数μ2的大小为(  )

图9

A.0.3                                            B.0.4

C.0.5                                            D.0.6

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某学生为了测量一物体的质量,找到一个力电转换器,该转换器的输出电压正比于受压面的压力(比例系数为k),如图9-24所示.测量时先调节输入端的电压,使转换器空载时的输出电压为0;而后在其受压面上放一物体,即可测得与物体的质量成正比的输出电压U.现有下列器材:力电转换器、质量为m0的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个、电键及导线若干、待测物体(可置于力电转换器的受压面上).

图9-24

请完成对该物体质量的测量.

(1)设计一个电路,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能大,在方框中画出完整的测量电路图.

(2)简要说明测量步骤,求出比例系数k,并测出待测物体的质量m.

(3)请设想实验中可能会出现的一个问题.

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黑箱上有三个接线柱A、B、C如图9-4-24所示,已知里面装的元件只有两个(可能的元件是电池、电阻或二极管),并且两个接线柱间最多只接一个元件,现测量结果如下:

图9-4-24

(1)用直流电压挡测量,A、B、C三点间均无电压

(2)用欧姆挡测量,A、C间正、反接阻值不变

(3)用欧姆挡测量,黑表笔接A点,红表笔接B点,有阻值;反接阻值较大

(4)用欧姆挡测量,黑表笔接C点,红表笔接B点,有阻值,阻值比第(2)步测得的大;反接阻值很大.

    画出箱内两个元件的接法.

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同步练习册答案