题目内容
8.示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,如图1所示是示波管的原理图.示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空.电子从灯丝K发射出来(初速度可不计),经电压为U0的加速电场加速后,以垂直于偏转电场的方向先后进入偏转电极YY′、XX′.当偏转电极XX′、YY′上都不加电压时,电子束从电子枪射出后,沿直线运动,打在荧光屏的中心O点,在那里产生一个亮斑.(1)只在偏转电极YY′上加不变的电压U1,电子束能打在荧光屏上产生一个亮斑.已知偏转电极YY′的极板长为L,板间的距离为d,YY′间的电场可看做匀强电场.电子的电荷量为e,质量为m,不计电子的重力以及电子间的相互作用力.求电子刚飞出YY′间电场时垂直于极板方向偏移的距离.
(2)只在偏转电极YY′上加u=U1sinωt的交流电压,试在图2中画出荧光屏上的图形.
(3)在YY′上加如图3所示的正弦交流电压,同时在XX′上加如图4所示的周期性变化的电压,假设UXX′=-U2 和UXX′=U2时,电子束分别打在荧光屏上的A、B两点,试在图5中画出荧光屏上的图形.
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)在加速电场中 $e{U}_{0}=\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}-0$
在偏转电场中
平行于极板方向 L=v0t
垂直于极板方向 $a=\frac{e{U}_{1}}{md}$
$y=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
可得 $y=\frac{{U}_{1}{L}^{2}}{4{U}_{0}d}$
(2)如答图1所示.
(3)如答图2所示.![]()
答:(1)电子刚飞出YY′间电场时垂直于极板方向偏移的距离为$\frac{{U}_{1}{L}^{2}}{4{U}_{0}d}$
(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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| B. | 6种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=1能级跃迁时发出 | |
| C. | 4种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=3能级跃迁时发出 | |
| D. | 6种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=3能级跃迁时发出 |
16.
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18.
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