如图,三个面积相等的金属板平行、正对放置。AB板间距为BC板间距的两倍。B板接地,A板电势为1,C板电势为2.AB板间电场强度为E1,BC板间电场强度为E2。一正电荷(重力不计)从离A板很近处由静止释放,穿过B板的小孔到达C板时速度恰好为零。下列说法正确的是
A.1 =2 B.1 =22
C.E1 =E2 D.E1 =2E2
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如图,三个面积相等的金属板平行、正对放置。AB板间距为BC板间距的两倍。B板接地,A板电势为1,C板电势为2.AB板间电场强度为E1,BC板间电场强度为E2。一正电荷(重力不计)从离A板很近处由静止释放,穿过B板的小孔到达C板时速度恰好为零。下列说法正确的是
A.1 =2 B.1 =22
C.E1 =E2 D.E1 =2E2
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如图甲所示,真空中两平行金属板A、B水平放置,间距为d,P点在A、B间,A板接地,B板的电势φB随时间t的变化情况如图乙所示,已知φ1<φ2.t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,到t=3T时刻,电子回到P点.电子运动过程中始终未与极板相碰,电子重力不计,则下列说法正确的是( )
A. φ1∶φ2=4∶5
B. φ1∶φ2=3∶4.
C. 电子从P点出发至返回P点,动能增加,电势能减少
D. 电子从P点出发至返回P点,动能和电势能都增加
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真空中一组间距为 2R,长度为 R 的平行金属板P、Q 可以用作光电转换装置,放置在 X 轴的正上方,如图所示,在X 轴的正下方放置同样间距,长度为 R的平行金属板M、N,两组金属板间绝缘,M 板接地,且在两板间加有电压UMN,大小、方向均连续可调。P、Q 间有垂直平面的匀强磁场,光照前 P 不带电。当以频率为 f 的光照射P 板时,板中的电子吸收光的能量而逸出。假设所有逸出的电子都垂直于 P 板飞出,在磁力作用下电子会聚于坐标为(R,0)的 S 点,且 P 板最上端的电子从 S 点飞出的方向垂直 X 轴竖直向下,进入 M、N 极板间的电场区域。忽略电子之间的相互作用,保持光照条件不变时,单位时间内从 P 板持续地飞出的电子数为 N,且沿 P 板均匀分布,电子逸出时的初动能均为 EKm,元电荷量为 e,电子的质量为 m。
(1)求金属板P 的逸出功;
(2)求磁感应强度B 的大小和所需磁场区域的最小面积;
(3)到达 N 板的电子全部被收集,导出形成电流 i。计算一些关键参数,在图上面画出 i-UMN的关系曲线。
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如图甲所示两平行金属板,B板接地。从t=0时刻起AB板接电源,A板电势随时间变化图象如图乙,板间一带正电粒子(不计重力)由静止开始在电场力作用下运动。板间距足够长,则下列说法正确的是( )
A.粒子在两板间往复运动
B.t=时粒子速度为零
C.t=到t=这段时间内粒子的电势能降低,电场力对粒子做正功
D.t=时与t=时粒子速度之比是1:4
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如图甲所示两平行金属板,B板接地。从t=0时刻起AB板接电源,A板电势随时间变化图象如图乙,板间一带正电粒子(不计重力)由静止开始在电场力作用下运动。板间距足够长,则下列说法正确的是( )
A.粒子在两板间往复运动
B.t=时粒子速度为零
C.t=到t=这段时间内粒子的电势能降低,电场力对粒子做正功
D.t=时与t=时粒子速度之比是1:4
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如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,组成偏转匀强电场,B板接地,A板电势随时间变化情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔和,两板间电压为,组成减速电场现有一带负电粒子在时刻以一定初速度沿AB两板间的中轴线进入,并能从沿进入C、D间已知带电粒子带电荷量为,质量为m,不计粒子重力求:
该粒子进入A、B间的初速度为多大时,粒子刚好能到达孔;
在的条件下,A、B两板长度的最小值;
、B两板间距的最小值.
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