优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1.

              电视机的显像管中电子束的偏转是应用磁偏转技术实现的。如图\(1\)所示为显像管的原理示意图。显像管中有一个电子枪,工作时阴极发射的电子\((\)速度很小,可视为零\()\)经过加速电场加速后,穿过以\(O\)点为圆心、半径为\(r\)的圆形磁场区域\((\)磁场方向垂直于纸面\()\),撞击到荧光屏上使荧光屏发光。已知电子质量为\(m\)、电荷量为\(e\),加速电场的电压为\(U\),在没有磁场时电子束通过\(O\)点打在荧光屏正中央的\(M\)点,\(OM\)间距离为\(s\)。电子所受的重力、电子间的相互作用力均可忽略不计,也不考虑磁场变化所激发的电场对电子束的作用。由于电子经过加速电场后速度很大,同一电子在穿过磁场的过程中可认为磁场不变。

              \((1)\)求电子束经偏转磁场后打到荧光屏上时的速率;

              \((2)\)若磁感应强度随时间变化关系如图\(2\)所示,其中\(B_{0}= \dfrac{1}{3r} \sqrt{ \dfrac{6mU}{e}}\),求电子束打在荧光屏上发光所形成的“亮线”长度;

              \((3)\)若其他条件不变,只撤去磁场,利用电场使电子束发生偏转。把正弦交变电压加在一对水平放置的矩形平行板电极上,板间区域有边界理想的匀强电场。电场中心仍位于\(O\)点,电场方向垂直于\(OM\)。为了使电子束打在荧光屏上发光所形成的“亮线”长度与\((2)\)中相同,问:极板间正弦交变电压的最大值\(U_{m}\)、极板长度\(L\)、极板间距离\(d\)之间需要满足什么关系?\((\)由于电子的速度很大,交变电压周期较大,同一电子穿过电场的过程可认为电场没有变化,是稳定的匀强电场。\()\)

            • 2.

              如图所示,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于\(O\)点,现给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为\(+Q\)和\(-Q\),此时悬线与竖直方向的夹角为\(\dfrac{{ }\!\!\pi\!\!{ }}{6}\),再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到\(\dfrac{{ }\!\!\pi\!\!{ }}{3}\),且小球与两极板不接触,求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量.


            • 3.

              如图,一平行板电容器连接在直流电源上,电容器的极板水平,两微粒\(a\)、\(b\)所带电荷量大小相等、符号相反,使它们分别静止于电容器的上、下极板附近,与极板距离相等。现同时释放\(a\)、\(b\),它们由静止开始运动,在随后的某时刻\(t\),\(a\)、\(b\)经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,\(a\)、\(b\)间的相互作用和重力可忽略。下列说法正确的是


              A.\(a\)的质量比\(b\)的大

              B.在\(t\)时刻,\(a\)的动能比\(b\)的大

              C.在\(t\)时刻,\(a\)和\(b\)的电势能相等

              D.在\(t\)时刻,\(a\)和\(b\)的动量大小相等
            • 4.
              如图所示,平行板电容器与电动势为\(E\)的直流电源\((\)内阻不计\()\)连接,电容器下极板接地\(.\)一带电油滴位于电容器中的\(P\)点且恰好处于静止状态,现交平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.带电油滴将竖直向上运动
              B.\(P\)点的电势将降低
              C.电容器的电容增大,极板带电荷量不变
              D.电容器的民容增大,极板带电荷量减小
            • 5.

              如图所示,固定在绝缘支架上的平行板电容器充电后与电源断开,两极板与一个静电计相连。将\(B\)极板向左水平移动一小段距离后,电容器的电容\(C\)、静电计指针偏角\(θ\)和极板间电场强度\(E\)的变化情况分别是

              A.\(C\)变小,\(θ\)变大,\(E\)不变
              B.\(C\)不变,\(θ\)不变,\(E\)变小
              C.\(C\)变小,\(θ\)不变,\(E\)不变
              D.\(C\)变小,\(θ\)变大,\(E\)变小
            • 6.

              如图所示,\(K1\)、\(K2\)闭合时,一质量为\(m\)、带电量为\(q\)的液滴,静止在电容器的\(A\)\(B\)两平行金属板间,现保持\(K1\)闭合,将\(K2\)断开,然后将\(B\)板向下平移到图中虚线位置,则下列说法正确的是\((\)   \()\)

              A.电容器的电容减小       
              B.\(A\)板电势比电路中 \(Q\)点电势高
              C.液滴将向下运动         
              D.液滴的电势能增大
            • 7. 如图,两根足够长且光滑平行的金属导轨 \(PP\)\(′\)、 \(QQ\)\(′\)倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面,导轨的上端与水平放置的两金属板 \(M\)\(N\)相连,板间距离足够大,板间有一带电微粒,金属棒 \(ab\)水平跨放在导轨上,下滑过程中与导轨接触良好\(.\)现同时由静止释放带电微粒和金属棒 \(ab\),则下列说法中正确的是(    )


              A.金属棒 \(ab\)最终可能匀速下滑
              B.金属棒 \(ab\)一直加速下滑
              C.金属棒 \(ab\)下滑过程中 \(M\)板电势高于 \(N\)板电势
              D.带电微粒不可能先向 \(N\)板运动后向 \(M\)板运动
            • 8. \(①\) 把一个放在均匀变化的磁场中的圆形线圈折开改绕后,仍放回原处,则:
              \((1)\)面积增大一倍,感应电流是原来的______ 倍;
              \((2)\)半径增大一倍,感应电流是原来的______ 倍;
              \((3)\)匝数增大一倍,感应电流是原来的______ 倍\({.}\)

              \(②\)  如图在金属线框的开口处,接有一个\(10\mu F\)的电容器,线框置于一个方向与线框平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度以\(5{×}10^{{-}3}T{/}s\)的速率增加,如果已知线框面积为\(10^{2}m^{2}\),则电容器上板带______ 电,下板带______ 电,电容器带的电量为______\( C\).

            • 9.

              如图所示,用电池对电容器充电,电路\(a\)、\(b\)之间接有一灵敏电流表,两极板间有一个电荷\(q\)处于静止状态\(.\)现将两极板的间距变大,则\((\) \()\)

              A.电荷将向上加速运动   
              B.电荷将向下加速运动
              C.电流表中将有从\(a\)到\(b\)的电流   
              D.电流表中将有从\(b\)到\(a\)的电流
            • 10. 如图所示,电源电动势\(E=9V\),内电阻\(r=4.5Ω\),变阻器\(R_{l}\)的最大电阻\(R_{m}=5.0Ω\),\(R_{2}=1.5Ω\),\(R_{3}=R_{4}=1000Ω\),平行板电容器\(C\)的两金属板水平放置\(.\)在开关\(S\)与\(a\)接触且当电路稳定时,电源恰好有最大的输出功率,在平板电容器正中央引入一带电微粒,也恰能静止\(.\)那么\((\)  \()\)
              A.在题设条件下,\(R_{1}\)接入电路的阻值为\(3Ω\),电源的输出功率为\(4.5W\)
              B.引入的微粒带负电,当开关接向\(b(\)未接触\(b)\)的过程中,微粒将向下运动
              C.在题设条件下,\(R_{1}\)的阻值增大时,\(R_{2}\)两端的电压增大
              D.在题设条件下,当开关接向\(b\)后,流过\(R_{3}\)的电流方向为\(d→c\)
            0/40

            进入组卷