题目内容

9.示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器.它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程.如图1所示,图2①是示波管的原理图,它是由电子枪、加速电场、竖直偏转电极YY′、水平偏转电极XX′和荧光屏等组成.电子枪发射的电子打在荧光屏上将出现亮点.若亮点很快移动,由于视觉暂留,能在荧光屏上看到一条亮线.

(1)质量为m电荷量为e的电子,从静止开始在加速电场中加速.加速电压为U1,竖直偏转电极YY′之间的电压为U2,YY′之间的距离为d,电极极板的长和宽均为L,水平偏转电极XX′两极板间电压为0.若电子被加速后沿垂直于偏转电场的方向射入电场,并最终能打到荧光屏上.
①电子进入偏转电场时的速度大小;
②电子打到荧光屏上时的动能大小;
(2)如果只在偏转电极XX′上加上如图2②所示的电压,试在答题卡的图2①上画出在荧光屏所能观察到的亮线的形状.
(3)如果在偏转电极YY′加上Uy=Umsinωt的电压,同时在偏转电极XX′上加上图2②所示的电压,试在答题卡的图②上画出所观察到的亮线的形状.如果在此基础上将扫描范围的频率值减小到原来的一半,画出此时的图象.

分析 (1)由动能定理求的在加速电场中获得的速度,由运动学公式求的在偏转电场中的偏移量
(2)(3)通过交流电压的变化,通过运动分析即可画出荧光屏上的图形

解答 解:(1)①设电子经电子枪加速后进入偏转电极YY′的速度为${v}_{0}^{\;}$,
则有:${U_1}e=\frac{1}{2}mv_0^2$
解出:${v_0}=\sqrt{\frac{{2{U_1}e}}{m}}$
②偏转电极的电压为U2,板间距离为d,板长为L,
则有:$a=\frac{e{U}_{2}^{\;}}{md}$;  $L={v}_{0}^{\;}t$     $y=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
即电子在电场中的偏转距离为:$y=\frac{e{L}_{\;}^{2}}{2md{v}_{0}^{2}}{U}_{2}^{\;}=\frac{{U}_{2}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{4d{U}_{1}^{\;}}$
电子打到荧光屏上时的动能为:${E_k}=\frac{1}{2}mv_0^2+e\frac{U_2}{d}y={U_1}e+\frac{{eU_2^2{L^2}}}{{4{d^2}{U_1}}}$
(2)(3)

答:(1)①电子进入偏转电场时的速度大小为$\sqrt{\frac{2{U}_{1}^{\;}e}{m}}$;
②电子打到荧光屏上时的动能大小为${U}_{1}^{\;}e+\frac{e{U}_{2}^{2}{L}_{\;}^{2}}{4{d}_{\;}^{2}{U}_{1}^{\;}}$
(2)(3)荧光屏上的图形如上图所示

点评 题考查对示波器工作原理的理解,其基本原理是电场的加速和偏转,根据偏转距离与偏转电压的关系,分析荧光屏上光斑的变化

练习册系列答案
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18.某同学利用如图1所示的装置测量当地的重力加速度.实验步骤如下:
A.按装置图安装好实验装置;
B.用游标卡尺测量小球的直径d;
C.用米尺测量悬线的长度l;
D.让小球在竖直平面内小角度摆动.当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3、….当数到20时,停止计时,测得时间为t;
E.多次改变悬线长度,对应每个悬线长度,都重复实验步骤C、D;
F.计算出每个悬线长度对应的t2
G.以t2为纵坐标、l为横坐标,作出t2-l图线.

结合上述实验,完成下列题目:
(1)用游标为10分度(测量值可准确到0.1mm)的卡尺测量小球的直径.某次测量的示数如图2所示,读出小球直径d的值为1.52cm.
(2)该同学根据实验数据,利用计算机作出图线如图3所示.根据图线拟合得到方程t2=404.0l+3.5.由此可以得出当地的重力加速度g=9.76m/s2.(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
(3)从理论上分析图线没有过坐标原点的原因,下列分析正确的是D
A.不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点时开始计时
B.开始计时后,不应记录小球经过最低点的次数,应记录小球做全振动的次数
C.不应作t2-l图线,而应作t2-(l-$\frac{1}{2}$d)图线
D.不应作t2-l图线,而应作t2-(l+$\frac{1}{2}$d)图线.

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