题目内容
5.下图是示波管的工作原理图:电子经电场加速后垂直于偏转电场方向射入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转电场的极板长度与极板间的距离分别为L和d,y为电子离开偏转电场时发生的偏转距离.取“单位偏转电压引起的偏转距离”来描述示波管的灵敏度,即$\frac{y}{U_2}$(该比值越大则灵敏度越高),则下列哪种方法可以提高示波管的灵敏度( )A. | 减小U1 | B. | 增大U2 | C. | 减小L | D. | 减小d |
分析 先求出$\frac{y}{{U}_{2}}$的表达式,由表达式分析提高灵敏度的方式
解答 解:经加速电场后的速度为V,则有:$\frac{1}{2}m{v}^{2}=e{U}_{1}$
所以电子进入偏转电场时速度的大小为:v0=$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$,
电子进入偏转电场后的偏转的位移为:y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$$\frac{e{U}_{2}}{md}{(\frac{L}{{v}_{0}})}^{2}$=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$,
所以示波管的灵敏度$\frac{y}{{U}_{2}}=\frac{{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$
所以要提高示波管的灵敏度可以增大l,减小d和减小U1,所以AD正确.
故选:AD
点评 本题是信息的给以题,根据所给的信息,找出示波管的灵敏度的表达式即可解决本题
练习册系列答案
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16.电场强度的定义式为E=$\frac{F}{q}$,以下说法正确的是( )
A. | 该定义式只适用于点电荷产生的电场 | |
B. | F是检验电荷所受到的力,q是产生电场的电荷电量 | |
C. | 场强的方向一定与负电荷受力的方向相同 | |
D. | 由该定义式可知,电场强度只有电场本身决定,与q无关 |
13.重10N的物体A置于水平桌面上,用弹簧秤钩住A竖直向上提,当弹簧秤的读数为6N时,物体重力和弹簧秤对物体的拉力的合力大小和方向为( )
A. | 4N 竖直向上 | B. | 4N 竖直向下 | C. | 16N 竖直向上 | D. | 零 |
20.如图所示,a、b分别是带电体A周围的两点,下列说法正确的是( )
A. | 若把一点电荷从a点沿不同路径移到b点,则电场力做功相等,电势能的变化也相等 | |
B. | 虽然a点位置没有电荷q,但电场所具有的电势能客观存在 | |
C. | 虽然a点位置没有电荷q,但该点电势客观存在,并且大小也是确定的 | |
D. | 若a点的电势高于b点电势,则某一点电荷放在口处时电势能一定大于放在b处时电势能 |
10.如图所示,平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可以忽略不计,两导轨间距离L=0.5m,在M和P之间接有阻值为R=3.0Ω的定值电阻,导体棒ab电阻不计,且与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1.2T,现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动,则以下判断正确的是( )
A. | 导体棒ab中的感应电动势E=6V | B. | 电路中的电流I=0.5A | ||
C. | 导体棒ab感应电流方向从a到b | D. | 导体棒ab所受安培力方向向右 |
17.如图所示,在方向向下的匀强电场中,一个带负电的小球被绝缘细线拴住在竖直面内做圆周运动,则( )
A. | 小球可能做匀速圆周运动 | |
B. | 当小球运动到最高点时,线拉力一定最小 | |
C. | 当小球运动到最低点时,线拉力一定最大 | |
D. | 当小球运动到最高点时,电势能最小 |
14.在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m、电量为q的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成θ角的方向做直线运动.关于带电小球的电势能ε和机械能W的判断,正确的是( )
A. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,则ε一定减小,W一定增加 | |
B. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,则ε一定不变,W一定减小 | |
C. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,则ε可能增加,W可能减小 | |
D. | 若tgθ=$\frac{qE}{mg}$,则ε可能增加,W一定增加 |
15.甲、乙两个物体从同一地点沿同一方向做直线运动,其v一t图象如图所示.关于两车的运动情况,下列说法正确的是( )
A. | 在t=2s时,甲、乙相遇 | |
B. | 在t=2s时,甲、乙的运动方向均不改变 | |
C. | 在t=4s时,乙的加速度方向改变 | |
D. | 在t=2s--t=6s内,甲相对乙做匀速直线运动 |