题目内容
17.分析 本题的关键是根据动能定理和类平抛运动规律求出示波管灵敏度的表达式,然后讨论即可求解.
解答 解:设电子质量为m,电量为e,电子经U1加速后,设以v0的速度垂直进入偏转电场,
由动能定理得:$e{U_1}=\frac{1}{2}mv_0^2-0$…①
电子在偏转电场中沿v0方向有:L=v0t…②
电子在偏转电场中垂直v0方向有:$\frac{{e{U_2}}}{d}=ma$…③
电子在偏转电场中的偏转量h为:$h=\frac{1}{2}a{t^2}$…④
联立以上①②③④四式解得示波管的灵敏度$\frac{h}{U_2}$为:$\frac{h}{U_2}=\frac{L^2}{{4d{U_1}}}$
由此可见:增大L、减小U1或d均可提高示波管的灵敏度.
答:为了提高示波管的灵敏度(单位偏转电压引起的偏转量)可采取措施:增大L、减小U1或d.
点评 要熟记带电粒子经同一电场加速再偏转得出偏转位移y=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$ 和偏角正切值的表达式tanθ=$\frac{{U}_{2}{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$,会给以后的解题带来方便.
练习册系列答案
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5.
如图是一个示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L.某同学为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量h/U2),采用了的如下的方法:
请问可以达到目的操作是BC(多选)
| A.增大两板间的电势差U2 | B.尽可能使板长L长些 |
| C.尽可能使板间距离d小一些 | D.使加速电压U1升高一些 |
12.
正对着并水平放置的两平行金属板连接在如图电路中,板长为l,板间距为d,在距离板的右端2l处有一竖直放置的光屏M.D为理想二极管(即正向电阻为0,反向电阻无穷大),R为滑动变阻器,R0为定值电阻.将滑片P置于滑动变阻器正中间,闭合电键S,让一带电量为q、质量为m的质点从两板左端连线的中点N以水平速度v0射入板间,质点未碰极板,最后垂直打在M屏上.在保持电键S闭合的情况下,下列分析或结论正确的是( )
| A. | 板间电场强度大小为$\frac{3mg}{q}$ | |
| B. | 质点在板间运动的过程中与它从板的右端运动到光屏的过程中速度变化相同 | |
| C. | 若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点将不会垂直打在光屏上 | |
| D. | 若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上 |
2.
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2),已知传送带的速度保持不变,则下列判断正确的是( )
| A. | 0~t2内,物块对传送带一直做负功 | |
| B. | 物块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ | |
| C. | 0~t2内,传送带对物块做功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12 | |
| D. | 系统产生的热量一定比物块动能的减少量大 |
9.图为示波管的一部分,a、b为电子枪的两电极,c、d为两平行金属板,且c板电势比d高.则( )

| A. | a为正极,b为负极 | |
| B. | 电子在cd极板间运动时速度一定会增大 | |
| C. | ab间电势差越大,电子在cd板间动能的改变量可能越小 | |
| D. | ab间电势差越大,电子在cd板间运动的时间一定越短 |
6.
如图所示,一带电小球通过绝缘细绳悬挂于两平行金属板之间,M 带负点,N带正电,小球偏离竖直方向θ角后保持平衡.下列说法正确的是( )
| A. | 小球一定带负电 | B. | 小球一定带正电 | ||
| C. | 增大小球的带电量,θ将减小 | D. | 减小小球的带电量,θ可能保持不变 |