真空中水平放置的两金属板相距为d,两板电压是可以调节的,一个质量为m、带电量为+q的粒子,从负极板中央以速度v o垂直极板射入电场,当板间电压为U时,粒子经d/4的距离就要返回,若要使粒子经d/2才,返回,可采用的方法是( )
A.vo增大1倍
B.使板间电压U减半
C.vo和U同时减半
D.初速增为2vo,同时使板间距离增加d/2
试卷相关题目
- 1一带电粒子在电场中(不考虑重力的作用),下列说法中正确的是 ( )
A.不可能做匀速圆周运动
B.可能做匀速直线运动
C.电场力一定会做功
D.可能做类平抛运动
开始考试点击查看答案 - 2如图所示,有一质量为m、带电量为q的油滴,被置于竖直放置的两平行金属板间的匀强电场中,设油滴是从两板中间位置,并以初速度为零进入电场的,可以判定 ( )
A.油滴在电场中做抛物线运动
B.油滴在电场中自由落体运动
C.油滴打在极板上的运动时间只决定于电场强度和两板间距离
D.油滴打在极板上的运动时间不仅决定于电场强度和两板间距离,还决定于油滴的荷质比
开始考试点击查看答案 - 3如图所示,电子在电势差为U 1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U 2的两块平行板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处于真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏角φ变大的是: ( )
A.U1变大,U2变大
B.U1变小,U2变大
C.U1变大,U2变小
D.U1变小,U2变小
开始考试点击查看答案 - 4为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含有灰尘空气的密闭玻璃圆柱桶(圆桶的高和直径相等)。第一种除尘方式是:在圆柱桶顶面和底面间加上电压U,沿圆柱桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆柱桶轴线处放一直导线,在导线与容器壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒运动方向如图乙所示。已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和电量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中( )
A.尘粒最终均有可能做匀速运动
B.灰尘沉积处的电场强度相等
C.电场对单个尘粒做功的最大值相等
D.单个尘粒在沉积前的速度大小相等
开始考试点击查看答案 - 5如图所示,一个静止的质量为m、电荷量为q的粒子(重力忽略不计),经加速电压U加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,粒子打到P点,OP=x,能正确反映x与U之间关系的是 ( )
A.x与U成正比
B.x与U成反比
C.x与成正比
D.x与成反比
开始考试点击查看答案 - 6真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与OO′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点(已知质子、氘核和α粒子质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,重力不计).下列说法中正确的是( )
A.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1
B.三种粒子出偏转电场时的速度相同
C.在荧光屏上将只出现1个亮点
D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶1∶2
开始考试点击查看答案 - 7如图所示,静止的电子在加速电压为U 1的电场作用下从O经P板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压为U 2的电场作用下偏转一段距离。现使U 1加倍,要想使电子在偏转电场的偏移量不发生变化,调整板间距离时电子仍能穿出偏转电场,应该:( )
A.仅使U2加倍
B.仅使U2变为原来的4倍
C.仅使偏转电场板间距离变为原来的0.5倍
D.仅使偏转电场板间距离变为原来的2倍
开始考试点击查看答案 - 8如下图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,则下列说法中正确的是( )
A.滑动触头向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置下降
B.滑动触头向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升
C.电压U增大时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变
D.电压U增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的速度变大
开始考试点击查看答案 - 9如图所示直线CD是真空中的一条电场线,若将一电子从A点由静止释放,电子沿电场线从A到B运动中速度随时间变化的图线如图所示,则
A.B两点的电势 、 的高低和场强E A、E B及电子在A.B两点电势能E PA、E PB的大小关系是( ) A. >
B.E PA>E PB
C.E A>E B
D.E A<E B
开始考试点击查看答案 - 10距离足够大的金属板 A、 B间有一电子(不计重力影响),在 A、 B间接有如图所示的正弦式电压 u, t=0时电子从静止开始运动,则 ( )
A.电子做往复运动
B.在足够长的时间后,电子一定要碰到某个金属板上
C.t=T/2时,电子速度达到最大值
D.t=T时,电子将回到原出发点
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