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【題目】顯像管是舊式電視機的主要部件,顯像管的簡要工作原理是陰極K發射的電子束經電場加速后,進入放置在其頸部的偏轉線圈形成的偏轉磁場,發生偏轉后的電子轟擊熒光屏,使熒光粉受激發而發光,圖a為電視機顯像管結構簡圖。

顯像管的工作原理圖可簡化為圖b。其中加速電場方向、矩形偏轉磁場區域邊界MN和PQ均與OO平行,熒光屏與OO垂直。磁場可簡化為有界的勻強磁場,MN=4d,MP=2d,方向垂直紙面向里,其右邊界NQ到屏的距離為L。

若陰極K逸出的電子其初速度可忽略不計,質量為m,電荷量為e,從O點進入電壓為U的電場,經加速后再從MP的中點射入磁場,恰好從Q點飛出,最終打在熒光屏上。

l求電子進入磁場時的速度;

2求偏轉磁場磁感應強度B的大小以及電子到達熒光屏時偏離中心O點的距離;

3電子束在屏上依次左右上下經過叫做掃描。每次擊中熒光屏上的一個點稱為像素,整屏的像素多少叫做顯示分辨率。圖像由大量像素組成,每屏圖像為一幀。為了能讓眼睛看到活動的畫面,并且感覺不出來圖像的掃描過程,需要依靠視覺暫留現象,短時間內完成多幀掃描。假設每個像素同時由n個電子擊中而發光,顯示器的分辨率為p,每秒顯示整屏圖像的幀數為k,求進人磁場的電子束的等效電流。

【答案】1v=2d+3kpne

【解析】

試題分析:1由動能定理有:eU=,得v=

2如答圖2所示,由幾何關系有:

Rd2+4d2=R2,得R=

電子做圓周運動,由牛頓運動定律:evB=,解得B=

由幾何關系有:,解得EF=

所以偏移距離為Y=d+

3設時間t內射出的電子電荷量為Q,等效電流I=

Q=ktpne,聯立各式:I=kpne

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,不帶電物體A和帶電的物體B用跨過定滑輪的絕緣輕繩連接,AB的質量分別為2mm,勁度系數為k的輕彈簧一端固定在水平面上,另一端與物體A相連,傾角為θ的斜面處于沿斜面向上的勻強電場中,整個系統不計一切摩擦.開始時,物體B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持靜止且輕繩恰好伸直,然后撤去外力F,直到物體B獲得最大速度,且彈簧未超過彈性限度,則在此過程中( )

A. 物體A受到的電場力大小為mgsinθ

B. 物體B的速度最大時,彈簧的伸長量為

C. 撤去外力F的瞬間,物體B的加速度為gsinθ

D. 物體A、彈簧和地球所組成的系統機械能增加量等于物體B和地球組成的系統的機械能的減少量

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【題目】如圖所示,物體AB經無摩擦的定滑輪用細線連在一起,A物體受水平向右的力F的作用,此時B勻速下降,A水平向左運動,可知(  )

A. 物體A做勻速運動

B. 物體A做加速運動

C. 物體A所受摩擦力逐漸增大

D. 物體A所受摩擦力不變

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【題目】火車軌道在轉彎處外軌高于內軌,其高度差由轉彎半徑與火車速度確定。若在某轉彎處規定行駛的速度為v,則下列說法中正確的是

①當火車以v的速度通過此彎路時,火車所受重力與軌道面支持力的合力提供向心力

②當火車以v的速度通過此彎路時,火車所受重力、軌道面支持力和外軌對輪緣彈力的合力提供向心力

③當火車速度大于v時,輪緣擠壓外軌

④當火車速度小于v時,輪緣擠壓外軌

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,矩形金屬框置于勻強磁場中,ef為一導體棒,可在ab和cd間滑動并接觸良好,設磁感應強度為B,ef長為L,在時間內向左勻速滑過距離,由電磁感應定律可知,下列說法正確的是

A當ef向左滑動時,左側面積減小,右側面積增加,因此

B當ef向左滑動時,左側面積減小,右側面積增加,相互抵消,因此E=0

C在公式中,在切割情況下,應是導線切割掃過的面積,因此

D在切割的情況下,只能用E=BLv計算,不能用計算

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【題目】如圖,在距地面高為H=45m處,某時刻將一小球A以初速度v0=10m/s水平向右拋出,與此同時在A的正下方有一質量mB=1kg的物塊B受水平向右恒力F=6N作用從靜止開始運動,B與水平地面間的動摩擦因數μ=0.2 ,A、B均可視為質點,空氣阻力不計,g取10m/s2

(1)A球從拋出到落至地面所用的時間.

(2)A球落地時,A、B之間的距離.

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【題目】如圖,滑塊ab的質量均為ma套在固定直桿上,與光滑水平地面相距hb放在地面上,ab通過鉸鏈用剛性輕桿連接.不計摩擦,ab可視為質點,重力加速度大小為g.則( )

A. a落地前,輕桿對b一直做正功

B. a落地時速度大小為

C. a下落過程中,其加速度大小始終不大于g

D. a落地前,當a的機械能最小時,b對地面的壓力大小為mg

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【題目】太陽能熱水器內盛有40kg的水,在陽光照射下,水的溫度升高了25 , 求:水吸收的熱量.(c=4.2×103J/(kg

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【題目】為了探測X星球,載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1.總質量為m1.隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2

A. X星球的質量為

B. X星球表面的重力加速度為

C. 登陸艙在r1r2軌道上運動時的速度大小之比為

D. 登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為

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