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【題目】電視機的顯像管中電子束的偏轉是應用磁偏轉技術實現(xiàn)的。如左圖所示為顯像管的原理示意圖。顯像管中有一個電子槍,工作時陰極發(fā)射的電子(速度很小,可視為零)經過加速電場加速后,穿過以O點為圓心、半徑為r的圓形磁場區(qū)域(磁場方向垂直于紙面),撞擊到熒光屏上使熒光屏發(fā)光。

已知電子質量為m,電荷量為e,加速電場的電壓為U,在沒有磁場時電子束通過O點打在熒光屏正中央的M點,OM間距離為S。電子所受的重力、電子間的相互作用力均可忽略不計,也不考慮磁場變化所激發(fā)的電場對電子束的作用。由于電子經過加速電場后速度很大,同一電子在穿過磁場的過程中可認為磁場不變。

(1)求電子束經偏轉磁場后打到熒光屏上時的速率;

(2)若磁感應強度B隨時間變化關系如下圖所示,其中 ,求電子束打在熒光屏上發(fā)光所形成的“亮線”長度。

(3)若其它條件不變,只撤去磁場,利用電場使電子束發(fā)生偏轉。把正弦交變電壓加在一對水平放置的矩形平行板電極上,板間區(qū)域有邊界理想的勻強電場。電場中心仍位于O點,電場方向垂直于OM。為了使電子束打在熒光屏上發(fā)光所形成的“亮線”長度與(2)中相同,問:極板間正弦交變電壓的最大值Um、極板長度L、極板間距離d之間需要滿足什么關系?(由于電子的速度很大,交變電壓周期較大,同一電子穿過電場的過程可認為電場沒有變化,是穩(wěn)定的勻強電場)

【答案】(1) (2) (3),

【解析】

因為粒子在磁場中運動洛倫茲力不做功,所以根據動能定理求出電子射出加速電場時的速度大小,即為電子束經偏轉磁場后打到熒光屏上時的速率;粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,出磁場后做勻速直線運動,通過最大的偏轉角,結合幾何關系求出熒光屏上亮線的長度;類平拋運動利用運動的合成和分解,結合電場中牛頓第二定律,根據速度偏向角的幾何關系,聯(lián)立即可求出極板間正弦交變電壓的最大值Um,極板長度L、極板間距離d之間需要滿足的關系式;

解:(1)設經過電子槍中加速電場加速后,電子的速度大小為v

根據動能定理可得:

電子束經過磁場區(qū)域速度大小不變,電子束打在熒光屏上速率為

(2)設電子在磁場中做圓周運動的半徑為R,運動軌跡如圖所示

根據幾何關系有:

洛倫茲力提供向心力,根據牛頓第二定律有

時,電子束經過磁場偏轉角為θ,此時電子在熒光屏上的落點距M點最遠,解得

電子在熒光屏上落點距M點最遠距離

熒光屏上亮線長度

(3)若使電子束打在熒光屏上所形成亮線的長度與磁場中偏轉時相同,則電子束的最大偏轉角保持不變,即:

當電子達到最大偏轉角時,恰好從極板邊緣射出。

這種情況下,,即:

設此時兩極板間電壓為U1

由牛頓第二定律有:

由勻加速直線運動規(guī)律有:

且:

聯(lián)立解得:

當極板間電壓再大時,電子不能從極板邊界射出,故不會形成亮線,因此:

當電子達到最大偏轉角時,不是從極板邊界射出,即:此時兩極板間電壓達到Um(電壓再增大,電子偏轉角增加,亮線長度增加)

由牛頓第二定律有:

由勻加速直線運動規(guī)律有:,

聯(lián)立解得:

練習冊系列答案
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實驗步驟如下:

①將電壓傳感器接入數(shù)據采集器;

②電壓傳感器的測量夾與發(fā)電機的輸出端并聯(lián);

③點擊數(shù)據采集設置設定采樣點時間間隔

④緩慢搖動發(fā)電機的手柄,觀察工作界面上的信號.

(1)屏上出現(xiàn)的電壓波形如圖所示,從圖中可以看出,手搖發(fā)電機產生的電壓波形不是正弦波,其原因可能有________

A、轉子不是在勻強磁場中轉動

B、手搖動發(fā)電機的轉速不均勻

C、線圈的電阻不穩(wěn)定

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