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如图K29-15所示,AB、CD为两平行金属板,A、B两板间电势差为U,C、D始终和电源相接,测得其间的场强为E.一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)由静止开始经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上.已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D右端的距离为L,问:
(1)粒子带正电还是带负电?
(2)粒子打在荧光屏上距O点下方多远处?
(3)粒子打在荧光屏上时的动能为多大?
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图K29-15
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如图K29-14所示,两块竖直放置的平行金属板A、B相距为d,两板间电压为U.一质量为m的带电小球从两板间的M点开始以竖直向上的初速度v0运动,当它到达电场中的N点时速度变为水平方向,大小变为2v0.求M、N两点间的电势差和电场力对带电小球所做的功.(不计带电小球对金属板上电荷均匀分布的影响,设重力加速度为g)
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图K29-14
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在一个水平面上建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6.0×105 N/C,方向与x轴正方向相同.在O处放一个电荷量q=-5.0×10-8C、质量m=1.0×10-2 kg的绝缘物块,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,沿x轴正方向给物块一个v0=2.0 m/s的初速度,如图K29-13所示,求物块最终停止时的位置.(g取10 m/s2)
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图K29-13
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如图K29-12甲所示,一电子以v0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板
空间.从电子射入的时刻开始在金属板间加如图乙所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板.则下列说法正确的是( )
A.电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)
B.电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)
C.电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出
D.电子射出后动能一定增大
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甲 乙
图K29-12
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一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出,在小球经过的竖直平面内存在着
若干个如图K29-11所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔、竖直高度相等,电场区水平方向无限长.已知各电场区的场强大小相等、方向均竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.小球在水平方向一直做匀速直线运动
B.若场强大小等于
,则小球经过每一电场区的时间均
相同
C.若场强大小等于
,则小球经过每一无电场区的时间均相同
D.无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同
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如图K29-10所示,交变电压加在平行板电容器A、B两极板上,
开始B板电势比A板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在电场作用下开始运动.设A、B两极板间的距离足够大,下列说法正确的是( )
A.电子一直向着A板运动
B.电子一直向着B板运动
C.电子先向A板运动,然后返回向B板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动
D.电子先向B板运动,然后返回向A板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动
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图K29-10
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K29-8甲为示波管的原理图.如果在电极YY′之间所加的电压按图K29-8乙所示的规律变化,在电极XX′之间所加的电压按图K29-8丙所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是图K29-9中的( )
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图K29-8
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图K29-9![]()
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如图K2
9-7所示,带有等量异种电荷的两块等大的平行金属板M、N水平正对放置.两板间有一带电微粒以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,将M板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是( )
A.沿轨迹①运动 B.沿轨迹②运动
C.沿轨迹③运动 D.沿轨迹④运动
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图K29-7
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如图
K29-6所示,平行板电容器在充电后不切断电源,此时板间有一带电尘粒恰能在电场中静止.若正对的平行板左右错开一些,则( )
A.带电尘粒将向上运动
B.带电尘粒将保持静止
C.错开过程中,通过电阻R的电流方向为B到A
D.错开过程中,通过电阻R的电流方向为A到B
图K29-6
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如图K29-5所示是水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球( )
A.将打在下板中央
B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出
C.不发生偏转,沿直线运动
D.若上板不动,将下板上移一段距离,小球一定打不到下板的中
央
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图K29-5
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