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如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U
1
,偏转电压为U
2
,要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,下列方法中正确的是 [ ]
B.使U
2
增大为原来的2倍
C.使偏转板的长度增大为原来2倍
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ABD
,
,所以要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍可以使U1减小为原来的二分之一,可以使使U
2
增大为原来的2倍,也可以使偏转板的距离减小为原来的二分之一,故选ABD
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(18分)
示波管是示波器的核心部分,它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,如图14甲所示。电子枪具有释放电子并使电子聚集成束以及加速的作用;偏转系统使电子束发生偏转;电子束打在荧光屏上形成光迹。这三部分均封装于真空玻璃壳中。已知电子的电荷量
=1.6×10
C,质量
=0.91×10
kg,电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,不考虑相对论效应。
(1)电子枪的三级加速可简化为如图14乙所示的加速电场,若从阴极逸出电子的初速度可忽略不计,要使电子被加速后的动能达到16×10
J,求加速电压
为多大;
(2)电子被加速后进入偏转系统,若只考虑电子沿Y(竖直)方向的偏转情况,偏转系统可以简化为如图14丙所示的偏转电场。偏转电极的极板长
=4.0cm,两板间距离
=1.0cm,极板右端与荧光屏的距离
=18cm,当在偏转电极上加
的正弦交变电压时,如果电子进入偏转电场的初速度
,求电子打在荧光屏上产生亮线的最大长度;
(3)如图14甲所示,电子枪中灯丝用来加热阴极,使阴极发射电子。控制栅极的电势比阴极的电势低,调节阴极与控制栅极之间的电压,可控制通过栅极电子的数量。现要使打在荧光屏上电子的数量增加,应如何调节阴极与控制栅极之间的电压。电子枪中
、
和
三个阳极除了对电子加速外,还共同完成对电子的聚焦作用,其中聚焦电场可简化为如图14丁所示的电场,图中的虚线是该电场的等势线。请简要说明聚焦电场如何实现对电子的聚焦作用。
(8分)在匀强电场中,将一电荷量为
的负电荷由
点移到
点,其电势能增加了
,已知
、
两点间距离为
,两点连线与电场方向成
角,如图16所示,则:
(1)在电荷由
移到
的过程中,电场力做了多少功?
(2)
、
两点间的电势差为多少?
(3)该匀强电场的电场强度为多大?
如图所示,取x
0
处的电势为零,图中的
-x图线是一条与Ox轴重合的电场线上各点的电势
随x变化的情况。在O点由静止释放一个点电荷,电荷仅在电场力作用下沿Ox轴正向运动。则下列说法中正确的是
A.电荷一定做匀速运动
B.电场的场强在逐渐减弱
C.电荷的加速度在逐渐减小
D.电荷的动能在逐渐增大
如图所示,足够大的绝缘水平面上有一质量为m、电荷量为-q的小物块(视为质点),从A点以初速度
水平向右运动,物块与水平面问的动摩擦因数为μ。在距离A点L处有一宽度为L的匀强电场区,电场强度方向水平向右,已知重力加速度为g,场强大小为
。则下列说法正确的是 ( )
A.适当选取初速度
,小物块有可能静止在电场区内
B.无论怎样选择初速度
,小物块都不可能静止在电场区内
C.若小物块能穿过电场区域,小物块在穿过电场区的过程中,电场力做功为
D.要使小物块进入电场区,初速度
的大小应大于
如右图所示,水平放置的两平行金属板间距为 d ,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为 m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度 h =
______
如下图所示,在绝缘光滑水平面的上方存在着水平方向的匀强电场,现有一个质量m=2.0×10
-3kg
、电量q=2.0×10
-6C
的带正电的物体(可视为质点),从O点开始以一定的水平初速度向右做直线运动,其位移随时间的变化规律为s=6.0t-10t
2
,式中s的单位为m,t的单位为s。不计空气阻力,取g=10m/s
2
。
小题1:求匀强电场的场强大小和方向;
小题2:求带电物体在0~0.5s内电势能的变化量。
如图所示,两平行金属板水平放置,间距为
d
,板间存在匀强电场.一个质量为
m
、电荷量为
q
的带负电小球,以竖直向下的初速度从上板的小孔射入,当它从下板的小孔穿出时所用的时间为
t
,若小球以同样大小的初速度从下板的小孔竖直向上射入,则从上板小孔穿
出时所用的时间为
t
/2.不计空气阻力.求:
小题1:指出两板间电场强度的方向.
小题2:电场强度的大小.
小题3:小球穿出下板小孔时速度
v
1
与穿出上板小孔时速度
v
2
之比
v
1
∶
v
2
.
如图所示,AB是某电场中的一条电场线.若有一电子以某一初速度,仅在电场力的作用下,沿AB由A运动到B,其速度图象如下图所示,下列关于A、B两点的电场强度EA、EB和电势
的判断正确的是:
A.EA>EB B.EA<EB C.
D.
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