8.电子的发现每课一练人教新课标选修3-5

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1、第一节电子的发现【基础练习】1、对阴极射线的说法,正确的是()A.是由很小的不带电的粒子构成的B.是由原子构成的C.是由电子构成的D.以上说法都不对2、关于阴极射线的性质;判断正确的是()A.阴极射线带负电B.阴极射线带正电C.阴极射线的比荷比氢原子的比荷大D.阴极射线的比荷比氢原子的比荷小3、如图所示,电子在电势差为U1的电场加速后,垂直射人电势差为U2的偏转电场.在满足电子能射出偏转电场的条件下,下列四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是()A.Ul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4、在M、N两条导线所在平面内,一带电粒子的运动轨迹如

2、图所示,已知两条导线中只有一条导线中通有恒定电流,另一条导线中无电流,关于电流方向和带电粒子带电情况及运动方向,可能是()A.M中通有自下而上的恒定电流,带负电的粒子从a点向b点运动B.M中通有自下而上的恒定电流,带正电的粒子从b点向a点运动C.N中通有自下而上的恒定电流,带正电的粒子从a点向b点运动D.N中通有自下而上的恒定电流,带负电的粒子从a点向b点运动5、来自宇宙的质子流,沿与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时,将()A.竖直向下沿直线射向地面B.相对于预定地点向东偏转C.相对于预定点,稍向西偏转D.相对于预定点,稍向北偏转6、如图是氢原子中

3、电子绕核做快速圆周运动的示意图.电子绕核运动,可等效为环形电流.设此环形电流在通过圆心并垂直于圆面的轴线上某一点P处产生的磁感应强度大小为B1,现在沿垂直于圆轨道平面的方向加一磁感应强度为B0的外磁场,这时设电子的轨道半径没变,而它的速度发生了变化.若用B2表示此时环形电流在P点产生的磁感应强度的大小,则当B0的方向()A.垂直纸面向里时,B2>B1B.垂直纸面向里时,B2B1D.垂直纸面向外时,B2

4、1897年,物理学家汤姆孙正式测定了电子的比荷,打破了原子是不可再分的最小单位的观点.因此,汤姆孙的实验是物理学发展史上最著名的经典实验之一.在实验中,汤姆孙采用了如图所示的阴极射线管,从电子枪C出来的电子经过A、B间的电场加速后,水平射入长度为L的D、E平行板间,接着在荧光屏F中心出现荧光斑.若在D、E间加上方向向下、场强为E的匀强电场,电子将向上偏转;如果再利用通电线圈在D、E电场区加上一垂直纸面的磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画),荧光斑恰好回到荧光屏中心,接着再去掉电场,电子向下偏转,偏转角为θ,试解决下列问题:(1)说明图中磁场沿什么方向;(2)根据L、E、B和θ,求出电子的

5、比荷【冲A训练】9、精密测量电子比荷e/m的现代方法之一是双电容法,其装置如图所示,在真空管中由阴极K发射电子,其初速度可忽略不计.此电子被阴极K与阳极A间的电场加速后穿过屏障D1上的小孔,然后依次穿过电容器C1、屏障D2上的小孔和第二个电容器C2而射到荧光屏F上.阳极与阴极之间的电势差为U,分别在电容器C1、C2上加有频率f的完全相同的正弦交变电压,C1、C2中心间的距离为L,选择频率f使电子束在荧光屏上的亮点不发生偏转.证明电子的比荷为(其中n为正整数)10、S为电子源,它只在图所示的纸面上360°范围内发射速率相同、质量为m、电荷量为e的电子,MN是一块足够大的竖直挡板,与S的水平

6、距离OS=L.挡板左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,求;(1)要使S发射的电子能够达到挡板,则发射电子的速度至少为多大?(2)若电子发射的速度为eBL/m,则挡板被击中的范围有多大?18.1电子的发现1.C2.AC3.B4.BC5.B6.BC7.增加8.磁场方向垂直纸面向里,9.略10.(1)(2)

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