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16.示波管是示波器的核心部分,它主要由電子槍、偏轉系統(tǒng)和熒光屏三部分組成,如圖甲所示.電子槍具有釋放電子并使電子聚集成束以及加速的作用;偏轉系統(tǒng)使電子束發(fā)生偏轉;電子束打在熒光屏上形成光跡.這三部分均封裝于真空玻璃殼中.已知電子的電荷量e=1.6×10-19 C,質量m=0.91×10-31kg,電子所受重力及電子之間的相互作用力均可忽略不計,不考慮相對論效應.

(1)電子槍的三級加速可簡化為如圖乙所示的加速電場,若從陰極逸出電子的初速度可忽略不計,要使電子被加速后的動能達到16×10-16J,求加速電壓U0為多大;
(2)電子被加速后進入偏轉系統(tǒng),若只考慮電子沿Y(豎直)方向的偏轉情況,偏轉系統(tǒng)可以簡化為如圖丙所示的偏轉電場.偏轉電極的極板長l=4.0cm,兩板間距離d=1.0cm,極板右端與熒光屏的距離L=18cm,當在偏轉電極上加u=480sin100πtV的正弦交變電壓時,如果電子進入偏轉電場的初速度v0=3.0×107m/s,求電子打在熒光屏上產生亮線的最大長度;
(3)如圖14甲所示,電子槍中燈絲用來加熱陰極,使陰極發(fā)射電子.控制柵極的電勢比陰極的電勢低,調節(jié)陰極與控制柵極之間的電壓,可控制通過柵極電子的數(shù)量.現(xiàn)要使打在熒光屏上電子的數(shù)量增加,應如何調節(jié)陰極與控制柵極之間的電壓.電子槍中A1、A2和A3三個陽極除了對電子加速外,還共同完成對電子的聚焦作用,其中聚焦電場可簡化為如圖丁所示的電場,圖中的虛線是該電場的等勢線.請簡要說明聚焦電場如何實現(xiàn)對電子的聚焦作用.

分析 (1)對于電子通過加速電場的過程,電場力做正功,電子的動能增加,由動能定理求解速電壓U0
(2)電子進入偏轉電場中做類平拋運動,由u=480sin100πt V,得到偏轉電場變化的周期T=$\frac{2π}{ω}$,電子水平方向做勻速直線運動,通過偏轉電場的時間為t=$\frac{l}{v}$,由于T>>t,可認為每個電子通過偏轉電場的過程中,電場可視為穩(wěn)定的勻強電場.運用運動的分解法,由牛頓第二定律和運動學結合求解電子的最大偏轉量,即可得到電子打在熒光屏上產生亮線的最大長度;
(3)由題,調節(jié)陰極與控制柵極之間的電壓,可控制通過柵極電子的數(shù)量.控制柵極的電勢比陰極低,要使打在熒光屏上電子數(shù)目增加,應將陰極與控制柵極之間的電壓調低.由電場線方向與等勢線垂直,確定電子在聚焦電場中所受的電場力方向,分析電子的運動情況,即可分析聚焦電場對電子束的聚焦作用.

解答 解:(1)對于電子通過加速電場的過程,根據動能定理有:eU0=EK,
解得:U0=$\frac{{E}_{K}}{e}$=$\frac{1.6×1{0}^{-16}}{1.6×1{0}^{-19}}$=1000V;
(2)由u=480sin100πtV,
可知偏轉電場變化的周期為:T=$\frac{2π}{ω}$=0.020s,
而t=$\frac{l}{v}$,因為T>>t,
可見每個電子通過偏轉電場的過程中,電場可視為穩(wěn)定的勻強電場.
設偏轉電場電壓為U1時,電子剛好飛出偏轉電場,
此時電子沿電場方向的位移為$\frac{1}{2}$d,
根據牛頓定律和運動學公式有:$\fracz0btkz2{2}=\frac{1}{2}a{t^2}=\frac{1}{2}\frac{{e{U_1}}}{md}•{t^2}$,
解得:U1=$\frac{{{d^2}m}}{{e{t^2}}}$=$\frac{(1×1{0}^{-3})^{2}×0.91×1{0}^{-31}}{1.6×1{0}^{-19}×(4.2×1{0}^{-11})^{2}}$=320V,
所以,為使電子能打在熒光屏上,
所加偏轉電壓應小于320V. 
當加在偏轉電極上的偏轉電壓為u=480sin100πV時,
且電子剛好飛出偏轉電場,電子沿電場方向的最大位移恰為$\frac{1}{2}$d.
設電子射出偏轉電場的速度與初速度方向的最大夾角為θ,
則tanθ=$\frac{v_y}{v_x}=\fracizyfohi{l}$=$\frac{0.01}{0.04}$=0.25
電子打在熒光屏上的最大偏移量:Ym=($\frac{l}{2}$+L)tanθ=($\frac{4}{2}$+18)×0.25=5.0cm,
由對稱性可得電子打在熒光屏產生亮線的最大長度為2Ym=10cm;
(3)現(xiàn)要使打在熒光屏上電子數(shù)目增加,應將陰極與控制柵極之間的電壓調低,
聚焦電場如圖所示,由力和運動的關系可知:
電子在沿示波管中心軸線所受電場力與電子沿此方向速度相反,電子
沿示波管中心軸線方向做減速運動;電子在垂直波管中民主軸線方向
受電場力指向中心軸線,在此方向電子做加速運動.由對稱性可知電
子束有向著中心會聚的特點,適當調節(jié)電場可以使電子速聚焦在中心
軸線上一點,因此這樣的電場分布將對射入的發(fā)散的電子束有會聚作用.
答:(1)加速電壓U0為1.0×103 V.
(2)電子打在熒光屏上產生亮線的最大長度是10cm.
(3)要使打在熒光屏上電子數(shù)目增加,應將陰極與控制柵極之間的電壓調低.

點評 本題中帶電粒子先加速后偏轉,運用動能定理求解加速電壓,運用運動的分解法研究類平拋運動,都是常用的思路,關鍵是分析隱含的臨界情況,確定出電子的最大偏轉量.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

6.一物理實驗小組為了“探究功與速度變化的關系”,設計了如圖1所示的實驗,將打點計時器固定在長木板的左端,紙帶連接在小車上并穿過打點計時器,且使小車距離打點計時器有一段距離,通過調節(jié)在合適的位置用圖釘將橡皮筋固定在長木板上,另一端掛在小車上,使橡皮筋呈自然長度;然后將長木板的左端適當墊高以平衡摩擦力,緊接著向后拉小車,使小車由靜止釋放,并在橡皮筋的作用下使小車沿長木板運動,通過打點計時器打出的紙帶計算小車勻速時的速度;最后依次增加橡皮筋的條數(shù),并保證每次釋放小車的位置相同,將每次操作測量的數(shù)據記錄.
根據以上的敘述回答下列問題.
(1)為了完成本實驗,缺少的實驗器材為刻度尺;
(2)實驗時將長木板的左端墊高以平衡摩擦力,請說明如何確定摩擦力已經平衡紙帶上打出間距相等的點;
(3)分析每次操作得出紙帶上的點,有的段點距均勻,有的段點距不均勻,在求小車的速度時應選取點距均勻(選填“均勻”或“不均勻”)部分;
(4)該實驗小組的同學將每次操作獲得的部分數(shù)據記錄在如表中,請你補充表中沒有寫出的數(shù)據:
數(shù)據
橡皮筋的條數(shù)橡皮筋的條數(shù)
橡皮筋做的功10個間距的距離x(m)10個間距的時間T(s)小車獲得的速度vn小車速度的平方vn2
1W0.2000.21.001.00
20.2800.21.401.96
30.3000.21.502.25
40.4000.22.004.00
50.4500.22,255.06
(5)通過分析上表中的實驗數(shù)據,可確定橡皮筋對小車所做的功Wn與小車速度vn變化的關系為Wn∝${v}_{\;}^{2}$,并選取合適的量為縱軸與橫軸作出函數(shù)圖線;
(6)如果由圖2圖線得到的結論與實際有一定的誤差,請分析該實驗誤差的可能原因每次小車不是由同一位置靜止開始運動、橡皮筋規(guī)格不是完全相同.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

7.某研究性學習小組設計了利用力傳感器和光電門傳感器探究“動能定理”的實驗,他們將力傳感器固定在小車上,用不可伸長的細線通過一個定滑輪與重物G相連,用力傳感器記錄小車受到拉力的大。谒杰壍郎螦、B兩點各固定一個光電門傳感器,用于測量小車通過A、B兩點時的速度v1和v2,如圖所示.在小車上增減砝碼來改變小車質量,用不同的重物G來改變拉力的大小,摩擦力不計.

(1)實驗主要步驟如下:
①測量小車和拉力傳感器的總質量M1,把細線的一端固定在力傳感器上,另一端通過定滑輪與重物G相連,正確連接所需電路;
次數(shù)M/kg(v22-v12)/m2s-2△Ek/JF/NW/J
10.5000.7600.1900.4000.200
20.5001.650.4130.8400.420
30.5002.40△E31.22W3
41.002.401.202.421.21
51.002.841.422.861.43
②將小車停在點C,由靜止開始釋放小車,小車在細線拉動下運動.除了光電門傳感器測量速度和力傳感器測量拉力的數(shù)據以外,還應該記錄的物理量為兩光電門間的距離;
③改變小車的質量或重物的質量,重復②的操作.
(2)右側表格中M是M1與小車中砝碼質量之和,△Ek為動能變化量,F(xiàn)是拉力傳感器的示數(shù),W是F在A、B間所做的功.表中的△E3=0.600,W3=0.610(結果保留三位有效數(shù)字).
(3)根據上述實驗數(shù)據可以得出的實驗結論:在實驗誤差允許的范圍內,物體所受合外力的功等于動能的變化量.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.帶電粒子僅在電場力作用下,從電場中a點以初速度v0進入電場并沿虛線所示的軌跡運動到b點,如圖所示,可以判斷( 。
A.粒子的加速度在a點時較大
B.電場中a點的電勢比b的電勢小
C.粒子可能帶負電,在b點時速度較大
D.粒子一定帶正電,動能先變小后變大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,光滑水平面上放一質量為M的木板,開始時木板用銷釘固定,一質量為m的小木塊(可視為質點),以水平初速度v0滑上木板,測得了木塊滑出木板時的速度恰好為$\frac{v_0}{2}$.若去掉固定木板的銷釘,同樣的木塊仍以v0滑上木板,則木塊滑出木板后速度變?yōu)?\frac{{v}_{0}}{3}$.木板質量與木塊質量的比值為( 。
A.2:1B.16:5C.3:1D.8:5

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.在水平地面上有一質量為3kg的物體,物體在水平拉力F的作用下由靜止開始運動,10s后拉力大小減為$\frac{F}{3}$,該物體的運動速度隨時間t的變化規(guī)律如圖所示.
求:(1)物體的總位移
(2)物體受到的拉力F的大小
(3)物體與地面之間的動摩擦因數(shù).(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

8.如圖所示,質量m=2kg的物體靜止在水平地面上,它與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,一個F=10N水平恒力作用在物體上,使物體在水平地面上運動.F作用4s后撤除.(取g=10m/s2)求:
(1)物體運動前4s內物體發(fā)生的位移多大?
(2)F撤除后,物體還能滑行多遠?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.下列說法正確的是( 。
A.做曲線運動的物體的合力一定是變化的
B.兩勻變速直線運動的合運動一定是曲線運動
C.做勻速圓周運動的物體的加速度大小恒定,方向始終指向圓心
D.做平拋運動的物體在相同的時間內速度的變化不同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,傾角為θ的斜面體C置于水平面上,B置于斜面上,通過輕繩跨過光滑的定滑輪與A相連接,連接B的一段輕繩與斜面平行,A、B、C都處于靜止狀態(tài).則(  )
A.水平面對C的支持力等于B、C的總重力
B.C對B一定有摩擦力
C.水平面對C一定有摩擦力
D.水平面對C可能沒有摩擦力

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