C.使电子速度大于.小于 查看更多

 

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电子所带电荷量的精确数值最早是由美国物理学家密立根于1917年通过油滴实验测得的. 他测量了数千个带电油滴的电荷量,发现这些电荷量都是某个最小电荷量的整 数倍.这个最小的电荷量就是电子所带的电荷量. 密立根实验的原理如图所示,A、B是两平行放置的水平金属板,A板带正电荷,B板带负电荷.从喷雾器嘴喷出的小油滴,从A板上的小孔落到A、B板之间的匀强电场中.如果小油滴带负电荷,它在电场中受竖直向下的重力和竖直向上的电场力作用,调节电场强度的大小(改变极板之间的电压),可以使油滴在A、B之间处于静止状态.实验中用显微镜测得某油滴(可视为球体)的半径为R,当它处于静止状态时,电场强度为E。已知油的密度为,重力加速度为g,球体的体积,求:

(1) 该油滴重量的表达式.

(2) 该油滴上所带电荷量的表达式.

(3) 若该油滴的半径R=2.00×10-6m,当它处于静止状态时,电场强度E=2.00×105N/C.已知油的密度为=0 80×103kg/m3,取重力加速度g=10m/s2,电子的电量e=1.6×10-19C,=3,则该油滴上所带电荷量是电子电量的多少倍?

QQ截图未命名

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(10分)电子所带电荷量的精确数值最早是由美国物理学家密立根于1917年通过油滴实验测得的。他测量了数千个带电油滴的电荷量,发现这些电荷量都是某个最小电荷量的整数倍。这个最小的电荷量就是电子所带的电荷量。

     密立根实验的原理如图所示,A、B是两平行放置的水平金属板,A板带正电荷,B板带负电荷.从喷雾器嘴喷出的小油滴,从A板上的小孔落到A、B板之间的匀强电场中.如果小油滴带负电荷,它在电场中受竖直向下的重力和竖直向上的电场力作用,调节电场强度的大小(改变极板之间的电压),可以使油滴在A、B之间处于静止状态.

实验中用显微镜测得某油滴(可视为球体)的半径为R,当它处于静止状态时,电场强度为E。已知油的密度为,重力加速度为g,球体的体积,求:

(1) 该油滴重量的表达式.

(2) 该油滴上所带电荷量的表达式.

(3) 若该油滴的半径R=2.00×10-6m,当它处于静止状态时,电场强度E=2.00×105N/C.已知油的密度为=0 80×103kg/m3,取重力加速度g=10m/s2,电子的电量e=1.60×10-19C,=3,则该油滴上所带电荷量是电子电量的多少倍?

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精英家教网一个初速度为零的带正电粒子从M板开始运动,经过MN两平行板间的电场加速后,从N板上的孔射入长方形abcd区域,如图所示.当带电粒子到达P点时,长方形abcd区域内出现大小不变、方向垂直于纸面且方向交替变化的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,每经过t=(π/4)×10-3 s,磁场方向变化一次,粒子到达P点时磁场方向恰指向纸外,在Q处有一个静止的中性粒子,P、Q间距离PQ=3m,直线PQ垂直平分ab、cd.已知c、d相距D=1.5m,带电粒子的比荷 q/m=1.0×104C/kg,重力不计,求:
(1)如果加速电压U=200V,带电粒子能否与中性粒子碰撞?
(2)在答卷的图中画出U=200V时带电粒子的运动轨迹.
(3)能使带电粒子与中性粒子碰撞,加速电压的最大值是多少?

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(6分)“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置如图所示。图中小车的质量为m1,纸带穿过固定的电火花打点计时器与小车连接,长木板水平放置,其一端带有定滑轮。小车与竖直悬挂的测力计通过细绳相连,动滑轮下悬挂重物,重物的质量用m2表示。不计绳子、滑轮的质量及滑轮的摩擦,已知重力加速度为g。

(1)电火花打点计时器所使用的电源电压是     V。

(2)下列说法正确的是____。

A.实验时必须先平衡小车受到的摩擦力

B.实验中m2应远小于m1

C.实验中,无论m2取何值,小车受到的合外力大小总等于测力计相应的读数

D.实验中,无论m2取何值,测力计相应的读数始终为

 

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如图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a、b、c和d,外筒的外半径为r0.在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感应强度的大小为B.在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场.一质量为m、带电量为+q的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发,初速为零.如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S,则两电极之间的电压U应是多少?(不计重力,整个装置在真空中)
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