题目内容
10.电视机显像管的偏转线圈示意图如图所示,某时刻电流方向如图所示,则环心O处的磁场方向( )| A. | 向下 | B. | 向上 | C. | 垂直纸面向里 | D. | 垂直纸面向外 |
分析 将整个线圈当成上下两部分研究,因为绕向变化,结合右手螺旋定则,即可分析判断.
解答 解:磁环上的偏转线圈通以图示方向的电流时,根据右手螺旋定则,在磁环上形成的磁场方向竖直向下,磁场是闭合的,故在磁环中心处的磁场是竖直向下的,故A正确、BCD错误.
故选:A.
点评 本题要注意安培定则判断磁环中的磁场方向,不是磁环中心处的磁场方向,这一点很容易出错,应考虑到磁场是闭合的,磁环上产生的磁场向下,磁环中心处磁场向上.
电视机显像管尾部是电子枪,被灯丝K加热的阴极能发射大量的“热电子”,“热电子”经过加速电压U加速后形成电子束,高速向右射出.在显像管的颈部装有两组相互垂直的磁偏转线圈L,图乙是其中一组“纵向”偏转线圈从右侧向左看去的示意图,当在磁偏转线圈中通入图示方向的电流时,在显像管颈部形成水平向左(即甲图中垂直纸面向外)的磁场,使自里向外(即甲图中自左向右)射出的电子束向上偏转; 若该线圈通入相反方向的电流,电子束则向下偏转.改变线圈中电流的大小,可调节偏转线圈磁场的强弱,电子束的纵向偏转量也随之改变.这样,通过控制加在“纵向”偏转线圈上的交变电压,就可以控制电子束进行“纵向”(竖直方向)扫描.同理,与它垂直放置在颈部的另一组“横向”偏转线圈,通入适当的交变电流时,能控制电子束进行“横向”(水平方向)扫描.两组磁偏转线圈同时通入适当的交变电流时,可控制电子束反复地在荧光屏上自上而下、自左而右的逐行扫描,从而恰好能将整个荧光屏“打亮.
练习册系列答案
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| A. | NA×17.6MeV | B. | 2NA×17.6MeV | C. | 3NA×17.6MeV | D. | 5NA×17.6MeV |
1.下列关系式中正确的是( )
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5.
如图所示,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动.下列说法中正确的有( )
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| B. | 小球通过最高点的最小速度可以为0 | |
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4.
正电荷q均匀分布在半球面ACB上,球面半径为R,CD为通过半球顶点C和球心O的轴线,如图所示,M、N为CD轴线上的两点,距球心O距离均为$\frac{R}{2}$,在N右侧轴线O′点固定正点电荷Q,点O′、N间距离为R,已知M点的场强为0,若球壳带电均匀,其内部电场强度处处为零,已知静电力常量为k,则N点的场强为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{3kq}{4{R}^{2}}$ | C. | $\frac{3kQ}{4{R}^{2}}$ | D. | $\frac{kQ}{{R}^{2}}-\frac{kq}{4{R}^{2}}$ |
8.
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| B. | m1:m2做圆周运动的线速度之比为1:3 | |
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9.关于生活中的波动,下列说法正确的是( )
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