【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:
當時,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:
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】利用DIS(數(shù)字化信息處理系統(tǒng))探究手搖發(fā)電機(如圖所示)的線圈產生的交變電流.
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
(2)研究交變電流的波形,發(fā)現(xiàn)在用手搖動發(fā)電機手柄的2 min內屏上出現(xiàn)了61個向上的“尖峰”,則交變電流的平均周期為____________.如果發(fā)電機手搖大輪的半徑是轉子小輪半徑的2倍,則手搖大輪轉動的平均角速度為__________.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖,一載流長直導線和一矩形導線框固定在同一平面內,線框在長直導線右側,且其長邊與長直導線平行。已知在t=0到t=t1的時間間隔內,直導線中電流i發(fā)生某種變化,而線框中感應電流總是沿順時針方向;線框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右。設電流i正方向與圖中箭頭方向相同,則i隨時間t變化的圖線可能是
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在“勇氣號”火星探測器著陸的最后階段,著陸器降落到火星表面上,在經過多次彈跳才停下來,假設著陸器第一次落到火星表面彈起后,到達最高點時高度為h,速度方向是水平的,速度大小為vo,已知火星的一個衛(wèi)星的圓軌道的半徑為r,周期T,火星可視為半徑為R的均勻球體。求:
(1)火星表面的重力加速度;
(2)它第二次落到火星表面時速度大小,不計火星大氣阻力。
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【題目】如圖所示,光滑水平臺面MN右端N恰好在半徑為R圓形槽中心O點正上方h處,B物體在水平恒力F的作用下在臺面上由靜止開始向右運動,B物體質量為m,同時A物體在光滑的圓形槽內由a點開始逆時針做勻速圓周運動.某時刻當小球A運動到圖中a點時,B物體沿Oa方向以某一初速度水平拋出,結果恰好在a點與A物體相碰,不計空氣阻力,求:
(1)B物體拋出時的水平初速度;
(2)A物體運動的角速度;
(3)恒力F為多大時可使A、B兩物體在某一時刻的速度相同(假設B物體到達N點之前與A物體就已經有相同速度)。
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【題目】如圖所示,物塊A疊放在木板B上,且均處于靜止狀態(tài),已知水平地面光滑,A、B間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,現(xiàn)對A施加一水平向右的拉力F,測得B的加速度a與拉力F的關系如圖乙所示,下列說法正確的是(設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取g=10m/s2)
A. 當F<24N時,A、B都相對地面靜止
B. 當F>24N時,A相對B發(fā)生滑動
C. A的質量為4kg
D. B的質量為24kg
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【題目】如圖所示,一輕桿一端固定質量為m的小球,以另一端O為圓心,使小球在豎直面內做半徑為R的圓周運動.以下說法不正確的是( )
A. 小球通過最高點時,桿所受的彈力可以等于零
B. 小球能到達最高點時的最小速度為零
C. 小球通過最高點,桿對球的作用力可以與球所受重力方向相反,此時重力一定大于桿對球的作用力
D. 小球通過最高點,桿對球的作用力可以與球所受重力方向相反, 此時重力一定小于桿對球的作用力
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【題目】如圖所示,一個固定在豎直平面上的光滑半圓形管道,管道里有一個直徑略小于管道內徑的小球,小球在管道內做圓周運動,從B點脫離后做平拋運動,經過時間1s后又恰好垂直與傾角為45°的斜面相碰.已知半圓形管道的半徑為R=5m,小球可看作質點且其質量為m=5kg,重力加速度為g(g=10m/s2)。求:
(1)小球在斜面上的相碰點C與B點的水平距離;
(2)小球經過管道的B點時,小球對管道的作用力.
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【題目】【加試題】電阻為1 Ω的矩形線圈繞垂直于磁場方向的軸在勻強磁場中勻速轉動,產生的交變電動勢隨時間變化的圖象如圖所示,F(xiàn)把交流電加在電阻為9Ω的電熱絲上,則下列說法中正確的是( )
A. 線圈轉動的角速度為31.4 rad/s
B. 如果線圈轉速提高一倍,則電流不會改變
C. 電熱絲兩端的電壓V
D. 電熱絲的發(fā)熱功率P=1800 W
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