速調(diào)管是用于甚高頻信號放大的一種裝置(如圖11所示),其核心部件是由兩個相距為s的腔組成,其中輸入腔由一對相距為l的平行正對金屬板構(gòu)成(圖中虛線框內(nèi)的部分)。已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,為計算方便,在以下的討論中電子之間的相互作用力及其重力均忽略不計。
(1)若輸入腔中的電場保持不變,電子以一定的初速度v0從A板上的小孔沿垂直A板的方向進入輸入腔,而由B板射出輸入腔時速度減為v0/2,求輸入腔中的電場強度E的大小及電子通過輸入腔電場區(qū)域所用的時間t;
(2)現(xiàn)將B板接地(圖中未畫出),在輸入腔的兩極板間加上如圖12所示周期為T的高頻方波交變電壓,在 t=0時A板電勢為U0,與此同時電子以速度v0連續(xù)從A板上的小孔沿垂直A板的方向射入輸入腔中,并能從B板上的小孔射出,射向輸出腔的C孔。若在nT~(n+1)T的時間內(nèi)(n=0,1,2,3……),前半周期經(jīng)板射出的電子速度為v1(未知),后半周期經(jīng)B板射出的電子速度為v2(未知),求v1與v2的比值;(由于輸入腔兩極板間距離很小,且電子的速度很大,因此電子通過輸入腔的時間可忽略不計)
(3)在上述速度分別為v1和v2的電子中,若t時刻經(jīng)B板射出速度為v1的電子總能與t+T/2時刻經(jīng)B板射出的速度為v2的電子同時進入輸出腔,則可通過相移器的控制將電子的動能轉(zhuǎn)化為輸出腔中的電場能,從而實現(xiàn)對甚高頻信號進行放大的作用。為實現(xiàn)上述過程,輸出腔的C孔到輸入腔的右極板B的距離s應(yīng)滿足什么條件?
解:(1)設(shè)電子在輸入腔中做勻減速運動的加速度大小為a,根據(jù)運動學公式有
解得
根據(jù)牛頓第二定律有
解得
電子通過輸入腔的時間
(2)在nT~(n + 1)T的時間內(nèi),前半周期電子減速通過輸入腔,設(shè)射出的速度為v1,則
根據(jù)動能定理有
解得
后半周期電子加速通過輸入腔,設(shè)射出的速度為v1,則根據(jù)動能定理有
解得
所以有
(3)設(shè)以速度v1經(jīng)B板射出的電了經(jīng)過時間t1到達C孔處,則s = v1t1
以速度v2經(jīng)B板射出的電子經(jīng)過時間t2到達C孔處,則s = v2t2
為實現(xiàn)放大作用,依題意應(yīng)有:
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平靜湖面?zhèn)鞑ブ涣兴娌ǎM波),在波的傳播方向上有相距3m的甲、乙兩小木塊隨波上下運動,測得兩個小木塊每分鐘都上下30次,甲在波谷時,乙在波峰,且兩木塊之間有一個波峰。這列水面波
A.頻率是30Hz B.波長是3m C.波速是1m/s D.周期是0.1s
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如圖所示,在一光滑的水平面上有兩塊相同的木板B和C。重物A(視為質(zhì)點)位于B的右端,A、B、C的質(zhì)量相等。現(xiàn)A和B以同一速度滑向靜止的C、B與C發(fā)生正碰。碰后B和C粘在一起運動,A在C上滑行,A與C有摩擦力。已知A滑到C的右端而未掉下。試問:從B、C發(fā)生正碰到A剛移到C右端期間,C所走過的距離是C板長度的多少倍。
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如圖所示,一個質(zhì)量為m,帶電量為+q的粒子以速度v0從O點沿y軸正方向射入磁感應(yīng)強度為B的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向外,粒子飛出磁場區(qū)域后,從點b處穿過x軸,速度方向與x軸正方向的夾角為300.粒子的重力不計,試求:
(1)圓形勻強磁場區(qū)域的最小面積.
(2)粒子在磁場中運動的時間.
(3)b到O的距離.
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如圖甲所示,兩水平放置的平行金屬板C、D相距很近,上面分別開有小孔O和O',水平放置的平行金屬導(dǎo)軌P、Q與金屬板C、D接觸良好,且導(dǎo)軌處在B1=10T的勻強磁場中,導(dǎo)軌間距L=0.5m,金屬棒AB緊貼著導(dǎo)軌沿平行導(dǎo)軌方向在磁場中做往復(fù)運動,其速度圖象如圖乙.若規(guī)定向右運動的速度方向為正,從t=0時刻開始,由C板小孔O處連續(xù)不斷以垂直于C板方向飄入質(zhì)量為m = 3.2×10-21kg、電量q = +1.6×10-19C的粒子(飄入的速度很小,可視為零).在D板外側(cè)有以MN為邊界的足夠大的勻強磁場B2=10T,MN與D相距,B1B2的方向如圖所示(粒子重力及相互作用不計),求:
(1)0~4.0s時間內(nèi)哪些時刻發(fā)射的粒子能穿過電場并飛出磁場邊界MN?
(2)粒子從邊界MN射出來的位置之間的最大距離為多少?
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正對的平行板MN、PQ,長L=4m,寬d=4m,兩板間有垂直于板且由PQ板指向MN板的勻強電場.半徑R=2m的圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強磁場,磁場方向垂直于圓面指向紙外,磁感應(yīng)強度B=1.0T,圓心在MN板的延長線上,且圓周剛好過MN板右端點N.一荷質(zhì)比,帶正電的粒子,以v=0.5m/s的速度沿兩平行板的中軸線方向射入勻強電場發(fā)生偏轉(zhuǎn),恰好由MN板右端點N的邊緣進入圓形勻強磁場,離開磁場后最終打到PQ板上.求:(1)粒子落到PQ板上的位置;(2)粒子從進入電場到最終落到PQ板所經(jīng)歷的總時間t.
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如圖所示,間距為L的兩條足夠長的平行金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ,導(dǎo)軌光滑且電阻忽略不計.場強為B的條形勻強磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直,磁場區(qū)域的寬度為d1,間距為d2.兩根質(zhì)量均為m、有效電阻均為R的導(dǎo)體棒a和b放在導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直. (設(shè)重力加速度為g)
(1)若a進入第2個磁場區(qū)域時,b以與a同樣的速度進入第1個磁場區(qū)域,求b穿過第1個磁場區(qū)域過程中增加的動能△Ek.
(2)若a進入第2個磁場區(qū)域時,b恰好離開第1個磁場區(qū)域;此后a離開第2個磁場區(qū)域時,b 又恰好進入第2個磁場區(qū)域.且a.b在任意一個磁場區(qū)域或無磁場區(qū)域的運動時間均相.求b穿過第2個磁場區(qū)域過程中,兩導(dǎo)體棒產(chǎn)生的總焦耳熱Q.
(3)對于第(2)問所述的運動情況,求a穿出第k個磁場區(qū)域時的速率
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圖3-(甲)是證實玻爾關(guān)于原子內(nèi)部能量量子化的一種實驗裝置的示意圖,從電子槍A射出的電子進入充有氦氣的容器B中,在O點與氦原子核碰撞后進入速度選擇器C,而氦原予則由低能級被激發(fā)到高能級.速度選擇器C由兩個同心圓弧電極P1和P2組成,電極間場強方向沿半徑方向.當兩極間加電壓U時,只允許具有確定能量的電子通過,并進入檢測裝置D,由檢測裝置D測出電了產(chǎn)生的電流I.改變電壓,同時測出I的數(shù)值,就可以確定碰撞后進入速度選擇器的電子能量分布.為研究方便:①忽略電子重力;②設(shè)電子與原子碰撞前原子靜止,原子質(zhì)量比電子大得多,碰撞后原子雖被稍微移動但仍可忽略電子的這一能量損失,即假設(shè)碰撞后原子仍不動;③當電子與原子做彈性碰撞時,電子損失的動能傳給原子,使原子內(nèi)部能量增加.
⑴設(shè)速度選擇器兩端電壓為UV時,允許通過的電子動能為EleV.試寫出EleV與UV的關(guān)系式.設(shè)通過速度選擇器的電子軌跡半徑r=2m,電極P1與P2的間隔d=0.1m,兩極間場強的大小處處相等.
⑵如果電子槍射出的電予動能Ek=50eV,改變P1與P2之間的電壓U,測得電流I,得到U-I圖線如圖3-(乙)所示.圖線表明當電壓U分別為5.00V、2.88V、2.72V、2.64V時,電流出現(xiàn)峰值.試說明U=5.00V與U=2.88V時,電子和氦原子碰撞時電子能量的變化情況.求出氦原子三個激發(fā)態(tài)的能級En,設(shè)基態(tài)能量E1=0。 圖3
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真空中兩個靜止點電荷間相互作用力為F,若兩電荷間距離不變,兩電荷電量都增大為原來的2倍,下列判斷正確的是
A.F 增大為原來的2 倍 B.F 增大為原來的4 倍
C.F 增大為原來的6 倍 D.F 增大為原來的8 倍
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