题目内容
11.| A. | 电子枪发射能力减弱,电子数减小 | |
| B. | 加速电场的电压过高,电子速率偏大 | |
| C. | 偏转线圈匝间短路,线圈匝数减少 | |
| D. | 偏转线圈的电流过小,偏转磁场减弱 |
分析 根据电视机显像管的工作原理分析,可知其作用.运动的电子在电流提供的磁场中受到洛伦兹力作用,从而使电子打到荧光屏上.画面变小,是由于电子束的偏转角减小,即轨道半径增大所致.根据洛伦兹力提供向心力,从而确定影响半径的因素.
解答 解:如果发现电视画面幅度比正常时偏小,是由于电子束的偏转角减小,即轨道半径增大所致.
A、电子枪发射能力减弱,电子数减少,而运动的电子速率及磁场不变,因此不会影响电视画面偏大或小,所以A错误;
B、当加速电场电压过高,电子速率偏大,则会导致电子运动半径增大,从而使偏转角度减小,导致画面比正常偏小,故B正确;
C、当偏转线圈匝间短路,线圈匝数减小时,导致偏转磁场减小,从而使电子运动半径增大,所以导致画面比正常偏小,故C正确;
D、当偏转线圈电流过小,偏转磁场减弱时,从而导致电子运动半径变大,所以导致画面比正常偏小,故D正确;
故选:BCD.
点评 本题虽然是考查电视机显像管的作用,但需要掌握电视机的工作原理,电视画面的大小是由电子偏转角度决定,即电子运动的轨道半径.当轨道半径变大,则画面偏小;当轨道半径变小,则画面偏大.这是解答本题的关键.
练习册系列答案
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7.
如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,电阻为R,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中.在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B.求当磁感应强度增大到2B时,线圈受到的安培力的大小为( )
| A. | $\frac{n{B}^{2}{a}^{3}}{2△tR}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}n{B}^{2}{a}^{3}}{△tR}$ | C. | $\frac{n{B}^{2}{a}^{3}}{△tR}$ | D. | $\frac{2n{B}^{2}{a}^{3}}{△tR}$ |
3.
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
| A. | 金属棒将做往复运动,动能、弹性势能与重力势能的总和保持不变 | |
| B. | 金属棒最后将静止,静止时弹簧的伸长量为$\frac{2mg}{k}$ | |
| C. | 金属棒最后将静止,电阻R上产生的总热量为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
| D. | 当金属棒第一次达到最大速度时,金属棒的伸长量小于$\frac{mg}{k}$ |
1.
如图所示,三块相同的小木块从相同的高度由静止开始同时释放,其中A做自由落体运动,B在自由下落的中途被一水平方向的子弹射入,C在释放的瞬间被一水平方向的子弹射入.则关于它们的下落时间tA、tB、tC的关系,正确的是( )
| A. | tA=tB=tC | B. | tA=tB<tC | C. | tA<tB<tC | D. | tA=tC<tB |