24.如图甲所示为真空示波管的示意图.电子从灯丝K发出.经灯丝与A板间的加速电压U1加速后.从A板中心孔沿中心线KO射出.先后进入竖直放置的平行金属板M.N形成的偏转电场和水平放置的平行金属板P.Q形成的偏转电场.金属板电势如图中标出.偏转电场可视为足够大的匀强电场.且两个偏转场之间的距离可忽略不计.求电子经两次偏转后打在荧光屏上的位置坐标(从屏幕右侧看去坐标如乙图). (所用数据附下:电子质量0.91×10-30kg.电荷量1.6×10-19C.U1=104V, U2= U3=103V, M.N极板间距为1cm.长为2cm.P.Q极板间距为1cm.长为2cm.金属板P.Q右边缘离屏幕的距离为10cm) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图甲,相距为L=1 m的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在垂直导轨平面的匀强磁场中,为磁场右边界,磁感应强度为B=2T,导轨右侧接有定值电阻R=4 Ω,导轨电阻忽略不计.在距L=1 m处垂直导轨放置一质量为m=1 kg、电阻不计的金属杆ab

ab杆在水平向右的恒力F作用下由静止开始向右运动,其速度-位移的关系图象如图乙所示(图中坐标值均为已知量),求:

(1)恒力F大小是多少?

(2)在此过程中电阻R上产生的电热Q1是多少?

(3)ab杆在离开磁场前瞬间的加速度为多少?

查看答案和解析>>

精英家教网麦克劳真空计是一种测量极稀薄气体压强的仪器,其基本部分是一个玻璃连通器,其上端玻璃管A与盛有待测气体的容器连接,其下端D经过橡皮软管与水银容器R相通,如图所示,图中K1、K2是互相平行的竖直毛细管,它们的内直径皆为d,K1顶端封闭,在玻璃泡B与管C相通处刻有标记m,测量时,先降低R使水银面低于m,如图甲所示,然后逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,这时K1中水银面比顶端低h,如图乙所示,待测容器较大,水银面升降不影响其中的压强,测量过程中温度保持不变,已知B(m以上)的容积为V,K1的容积远小于V,水银密度为?,
(1)试导出上述过程中计算待测压强p的表达式,
(2)(多选题)为了减少实验误差,提高测量的准确性,可采取的措施有
 

(A)适当增大B的容积为V            (B)适当增大K1、K2的长度L
(C)适当减少K1、K2的直径d         (D)适当减少R中的水银
(3)本实验中,如果大气压强发生变化
 
(填“会”或“不会”)影响极稀薄气体压强的测量值.

查看答案和解析>>

示波器是一种多功能电学仪器,它的工作原理等效成下列情况:如图甲所示,真空室中阴极K逸出电子(初速不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属极板A、B间的中心线射入两板间.金属极板A、B长均为l,相距为d,在两板间加上如图乙所示的正弦交变电压,周期为T.前半个周期内B板的电势高于A板的电势,电场全部集中在两板之间,且分布均匀.在每个电子通过两板间的短时间内,电场视作恒定的.在两极板右侧与极板右端相距D处有一个与两极板中心线垂直的荧光屏,中心线正好与屏上坐标原点相交.荧光屏足够大,能从两极板间穿出的所有电子都能打在荧光屏上.当t=0时,某一个电子恰好到达荧光屏坐标原点O,这时,使荧光屏以恒定速度v沿水平x轴向负方向运动,每经过一定的时间后,在一个极短时间内(时间可忽略不计)荧光屏又跳回初始位置,然后做同样的匀速运动.已知电子的质量为m,带电荷量为-e,不计电子的重力.求:
精英家教网
(1)电子刚进入金属极板A、B间时的初速度;
(2)要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙中电压的最大值U0应满足什么条件?
(3)若已知U0且满足(2)中的条件,要使荧光屏上能显示一个完整的波形,荧光屏必须每隔多长时间回到初始位置?计算这个波形的峰值和长度,并在图丙中画出这个波形.

查看答案和解析>>

如图甲所示在真空室中电子由静止开始在加速电场加速后,以速度v0=1.6×107 m/s连续地沿两平行金属板中心线OO′射入偏转电场,已知极板长L=4cm,极板间距离d=1cm,极板右端与圆形荧光屏(足够大)距离为S=18cm,已知电子的电荷量大小为e=1.6×10-19 C,电子的质量为m=0.9×10-30kg.
(1)加速电场的电压U0的大小?
(2)为保证电子不打在AB极板上,AB极板所加电压最大值Um为多少?
(3)如果AB两极板之间所加电压如图乙所示,圆形荧光屏以oo'为轴以角速度ω=20πrad/s转动,由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象我们将会在观测点看到荧光屏上的图象,请通过计算分析并画出图象示意图,标出图象的大小尺寸.(参考信息:物体在快速运动时,当人眼所看到的影像消失后,人眼仍能继续保留其影像0.3秒左右的图象,这种现象被称为视觉暂留现象)

查看答案和解析>>

如图甲所示,A、B是真空中的两块面积很大的平行金属板,相距为L,加上周期为了的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板的电势为零,A板的电势UA随时间变化的规律如图乙所示,其中UA最大值为U0,最小值为-2U0.在靠近B板的P点处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒,各个时刻产生带电微粒的机会均等,这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动,设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电压.已知上述的T、U0、L、g和m等各量正好满足等式L2=3U0q精英家教网(T/2)2/16m,若在交流电压变化的每个周期T内,平均产生400个上述微粒.求(不计重力,不考虑微粒之间的相互作用):
(1)从t=0开始运动的微粒到达A板所用的时间.
(2)在t=0到tc=T/2这段时间内产生的微粒中,有多少个微粒可到达A板.

查看答案和解析>>


同步练习册答案