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电视机的显象管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的,电子束经过电压U.的电场加速后进入一圆形匀强磁场区,如图,磁场方向垂直于圆面,磁场区的中心为O.,半径为r,当不加磁场时,电子束将通过O.点而打到屏...
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高中物理《2012届黑龙江省佳木斯一中高三第四次调研考试物理试题》真题及答案
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电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强磁场
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏技术来实现的.电子束经过电场加速后以速度v进入一圆形匀强磁场区如
电视机中场偏转线圈所产生的磁场方向以及电子枪中电子束所作的运动应符合
磁场是垂直的,电子束的运动是上下的
磁场是水平的,电子束的运动是上下的
磁场是垂直的,电子束的运动是水平的
磁场是水平的,电子束的运动是水平的
阴极射线管的电子束偏转方法主要有
光偏转;
磁偏转;
电偏转;
射线偏转;
10分电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强
电视显像管应用了电子束磁偏转的道理实际上在水平方向和竖直方向都有磁场它们是水平方向的磁场使电子束产生
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强磁场
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的电子束经过加速电场后进入一圆形匀强磁场区磁场方向垂直
增大加速电压
增加偏转磁场的磁感应强度
将圆形磁场区域向屏幕靠近些
将圆形磁场的半径增大些
10分电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强
如图所示是电视机中偏转线圈的示意图圆心O.表示电子束由纸内向纸外而来那么接通电源给偏转线圈加上图示方
不偏转
向左偏转
向上偏转
向下偏转
为了使显象管电子束完成水平方向的扫描行偏转线圈必须产生垂直方向的磁场
显象管中电子束的扫描顺序是
从左到右,自上而下
从左到右,自下而上
从右到左,自上而下
从右到左,自下而上
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强磁场区
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的电子束经过加速电场后进入一圆形匀强磁场区磁场方向垂直
增大加速电压
增加偏转磁场的磁感应强度
将圆形磁场区域向屏幕靠近些
将圆形磁场的半径增大些
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U的加速电场后进入一圆形匀强磁场区
电视机场扫描电路的作用仅是供给场偏转线圈以线性良好幅度足够的锯齿波电流使显象管的电子束在垂直方向匀速
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U的加速电场后进入一圆形匀强磁场区
电视机的显像管应用了电子束在磁场中的偏转技术电子束经过电压为U的加速电场后进入一圆形匀强磁场区如图1
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的如图所示电子束经过电压为4.55×103V的加速电场
电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强磁场
加速电压越大,电子在磁场中的运动时间越长
加速电压越大,电子在磁场中的运动时间越短
加速电压越大,电子在磁场中的运动路程越短
电子在磁场中的运动的时间都一样
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某空间存在如图3所示的水平方向的匀强磁场
电子扩束装置由电子加速器偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成匀强磁场的左边界与偏转电场的右边界相距为s如图甲所示.大量电子其重力不计由静止开始经加速电场加速后连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时这些电子通过两板之间的时间为2t0当在两板间加如图乙所示的周期为2t0幅值恒为U.0的电压时所有电子均从两板间通过进入水平宽度为l竖直宽度足够大的匀强磁场中最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上.问1电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少2要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上匀强磁场的磁感应强度为多少3在满足第2问的情况下电子的质量为m电荷量为e打在荧光屏上的电子束的宽度为多少
如图甲所示在空间存在垂直纸面向里的场强为B.的匀强磁场其边界ABCD相距为d在左边界的Q.点处有一个质量为m带电量大小为q的负电粒子沿着与左边界成300的方向射入磁场粒子重力不计求1带电粒子能从AB边界飞出的最大速度2若带电粒子能垂直于CD边界飞出磁场穿过小孔进入如图乙所示的匀强电场中减速至零且不碰到负极板则极板间电压以及整个过程中粒子在磁场中运动的时间为多少3若带电粒子的速度为2中速度的倍并可以从Q.点沿纸面各个方向射入磁场则粒子能打到CD边界的长度为多少
如图所示匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为d电场方向在纸平面内竖直向下而磁场方向垂直于纸面向里一带正电的粒子从O.点以速度v0沿垂直电场方向进入电场从A.点出电场进入磁场离开电场时带电粒子在电场方向的偏转位移为电场宽度的一半当粒子从磁场右边界上C.点穿出磁场时速度方向与进入电场O.点时的速度方向一致已知dv0带电粒子重力不计求1粒子从C.点穿出磁场时的速度大小v2电场强度E.和磁感应强度B.的比值.
如图所示的竖直平面内有范围足够大水平向左的匀强电场在虚线的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.一绝缘形管杆由两段直杆和一半径为R.的半圆环组成固定在纸面所在的竖直平面内.PQMN水平且足够长半圆环MAP在磁场边界左侧P.M.点在磁场界线上NMAP段是光滑的现有一质量为m带电量为+q的小环套在MN杆它所受到的电场力为重力的倍.现在M.右侧D.点静止释放小环小环刚好能到达P.点1求DM间的距离x0.2求上述过程中小环第一次通过与O.等高的A.点时弯杆对小环作用力的大小.3若小环与PQ间的动摩擦因数为μ设最大静止摩擦力与滑动摩擦力大小相等.现将小环移至M.点右侧6R处由静止开始释放求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.
如图直线MN上方有平行于纸面且与MN成45的有界匀强电场电场强度大小未知MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场磁感应强度大小为B.今从MN上的O.点向磁场中射入一个速度大小为v方向与MN成45角的带正电粒子该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R..该粒子从O.点出发记为第一次经过直线MN第五次经过直线MN时恰好又通过O.点.不计粒子的重力.1画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图2求出电场强度E.的大小3求该粒子再次从O.点进入磁场后运动轨道的半径r4求该粒子从O.点出发到再次回到O.点所需的时间t.
如图空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场电场和磁场相互垂直在电磁场区域中有一个竖直放置的光滑绝缘圆环环上套有一个带正电的小球O.点为圆环的圆心abc为圆环上的三个点a点为最高点c点为最低点Ob沿水平方向已知小球所受电场力与重力大小相等现将小球从环的顶端a点由静止释放下列判断正确的是
在xoy直角坐标系中第Ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场第Ⅱ象限内分布着方向沿y轴负方向的匀强电场.初速度为零带电量为q质量为m的离子经过电压为U.的电场加速后从x上的A.点垂直x轴进入磁场区域经磁场偏转后过y轴上的P.点且垂直y轴进入电场区域在电场偏转并击中x轴上的C.点.已知OA=OC=d.求1电场强度E.2磁感强度B.的大小
如图所示在x>0y>0的区间有磁感应强度大小为B.方向垂直于xoy的匀强磁场现有质量为m带电量为q的粒子不计重力从x轴上距原点为x0处以平行于y轴的初速度射入磁场在磁场力作用下沿垂直于y轴方向射出磁场.由以上条件可求出
12如图所示矩形区域MNPQ内有水平向右的匀强电场在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.半径为R.的光滑绝缘空心半圆细管ADO固定在竖直平面内半圆管的一半处于电场中圆心O.1为MN的中点直径AO垂直于水平虚线MN一质量为m电荷量为q的带正电小球可视为质点从半圆管的A.点由静止滑入管内从O.点穿出后恰好通过O.点正下方的C.点已知重力加速度为g电场强度的大小求1小球到达O.点时半圆管对它作用力的大小2矩形区域MNPQ的高度H.和宽度L.应满足的条件3从O.点开始计时经过多长时间小球的动能最小
坐标原点O.处有一点状的放射源它向xoy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子α粒子的速度大小都是v0在0
如图所示四分之一光滑绝缘圆弧轨道AP和水平绝缘传送带PC固定在同一竖直平面内圆弧轨道的圆心为O.半径为R..传送带PC之间的距离为L.沿逆时针方向的传动速度v=在PO的右侧空间存在方向竖直向下的匀强电场.一质量为m电荷量为+q的小物体从圆弧顶点A.由静止开始沿轨道下滑恰好运动到C.端后返回.物体与传送带间的动摩擦因数为μ不计物体经过轨道与传送带连接处P.时的机械能损失重力加速度为g1匀强电场的场强E.为多大2物体返回到圆弧轨道后能上升的最大高度H.为多少3若在PO的右侧空间再加上方向垂直于纸面向里磁感应强度为B.的水平匀强磁场图中未画出物体从圆弧从圆弧顶点A.静止释放运动到C.端时的速度为试求物体在传送带上运动的时间t.
如图甲所示两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的电压u两板间电场可看作是均匀的且两板外无电场极板长L=0.2m板间距离d=0.2m在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场MN与两板中线OO′垂直磁感应强度B.=5×10-3T.方向垂直纸面向里现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中已知每个粒子的速度v0=105m/s比荷q/m=108C./kg重力忽略不计在每个粒通过电场区域的极短时间内电场可视作是恒定不变的ks5u⑴试求带电粒子射出电场时的最大速度⑵证明任意时刻从电场射出的带电粒子进入磁场时在MN上的入射点和出磁场时在MN上的出射点间的距离为定值ks5u⑶从电场射出的带电粒子进入磁场运动一段时间后又射出磁场求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间
如图甲所示水平加速电场的加速电压为U0在它的右侧有由水平正对放置的平行金属板ab构成的偏转电场已知偏转电场的板长L=0.10m板间距离d=5.0×10-2m两板间接有如图15乙所示的随时间变化的电压U.且a板电势高于b板电势在金属板右侧存在有界的匀强磁场磁场的左边界为与金属板右侧重合的竖直平面MNMN右侧的磁场范围足够大磁感应强度B.=5.0×10-3T方向与偏转电场正交向里垂直纸面向里质量和电荷量都相同的带正电的粒子从静止开始经过电压U0=50V的加速电场后连续沿两金属板间的中线OO′方向射入偏转电场中中线OO′与磁场边界MN垂直已知带电粒子的比荷=1.0×108C./kg不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用力忽略偏转电场两板间电场的边缘效应在每个粒子通过偏转电场区域的极短时间内偏转电场可视作恒定不变1求t=0时刻射入偏转电场的粒子在磁场边界上的入射点和出射点间的距离2求粒子进入磁场时的最大速度3对于所有进入磁场中的粒子如果要增大粒子在磁场边界上的入射点和出射点间的距离应该采取哪些措施试从理论上推理说明
如图所示光滑的绝缘平台水平固定在平台右下方有相互平行的两条边界MN与PQ其竖直距离为h=1.7m两边界间存在匀强电场和磁感应强度为B.=0.9T且方向垂直纸面向外的匀强磁场MN过平台右端并与水平方向呈θ=37°.在平台左端放一个可视为质点的A.球其质量为mA=0.17kg电量为q=+0.1C现给A.球不同的水平速度使其飞出平台后恰好能做匀速圆周运动.g取10m/s2.1求电场强度的大小和方向2要使A.球在MNPQ区域内的运动时间保持不变则A.球的速度应满足的条件A球飞出MNPQ区域后不再返回3在平台右端再放一个可视为质点且不带电的绝缘B.球A.球以vA.0=3m/s的速度水平向右运动与B.球碰后两球均能垂直PQ边界飞出则B.球的质量为多少
如图所示质量为m的带正电小球套在竖直的绝缘杆上并能沿杆竖直下滑匀强磁场的磁感应强度大小为B.方向水平并与小球运动方向垂直若小球的电荷量为q球与杆间的动摩擦因数为µ设竖直绝缘杆足够长则小球由静止释放后的最大加速度=______下滑的最大速度=_______
如图所示真空中有以r0为圆心半径为r的圆形匀强磁场区域磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里在y=r的虚线上方足够大的范围内有水平向左的匀强电场电场强度的大小为E.现在有一质子从O.点沿与x轴正方向斜向下成30o方向如图中所示射入磁场经过一段时间后由M.点图中没有标出穿过y轴已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径也为r质子的电荷量为e质量为m不计重力阻力求1质子运动的初速度大小2M.点的坐标3质子由O.点运动到M.点所用时间.
如图所示虚线MO与水平线PQ相交于O.二者夹角θ=30°在MO左侧存在电场强度为E.方向竖直向下的匀强电场MO右侧某个区域存在磁感应强度为B.垂直纸面向里的匀强磁场O.点处在磁场的边界上.现有一群质量为m电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v垂直于MO从O.点射入磁场所有粒子通过直线MO时速度方向均平行于PQ向左.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力求1速度最大的粒子自O.点射入磁场至返回水平线POQ所用的时间.2磁场区域的最小面积.3根据你以上的计算可求出粒子射到PQ上的最远点离O.的距离请写出该距离的大小只要写出最远距离的最终结果不要求写出解题过程
一种称为质量分析器的装置如图所示A.表示发射带电粒子的离子源发射的粒子在加速管B.中加速获得一定速率后于C.处进入圆形细弯管四分之一圆弧在磁场力作用下发生偏转然后进入漂移管道D.若粒子质量不同或电量不同或速率不同在一定磁场中的偏转程度也不同如果偏转管道中心轴线的半径一定磁场的磁感应强度一定粒子的电荷和速率一定则只有一定质量的粒子能自漂移管道D.中引出已知带有正电荷q=1.6×10-19的磷离子质量为m=51.1×10-27kg初速率可认为是零经加速管B.加速后速率为v=7.9×105m/s求都保留一位有效数字⑴加速管B.两端的加速电压应为多大⑵若圆形弯管中心轴线的半径R=0.28m为了使磷离子自漂移管道引出则图中虚线所围正方形区域内应加磁感应强度为多大的匀强磁场
目前有一种磁强计用于测定地磁场的磁感应强度.磁强计的原理如图所示电路有一段金属导体它的横截面是宽为a高为b的长方形放在沿y轴正方向的匀强磁场中导体中通有沿x轴正方向大小为I.的电流.已知金属导体单位体积中的自由电子数为n电子电荷量为e金属导电过程中自由电子所做的定向移动可视为匀速运动.两电极M.N.均与金属导体的前后两侧接触用电压表测出金属导体前后两个侧面间的电势差为U..则磁感应强度的大小和电极M.N.的正负为
如图所示第四象限内有互相正交的匀强电场E.与匀强磁场B1E.的大小为0.5×103V/mB1大小为0.5T第一象限的某个区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场B2磁场B2的下边界与x轴重合大量的质量m=1×10-14kg电荷量q=1×10-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从y轴OM间进入B1场一段时间后所有的微粒都通过第一象限中的某一点已知微粒在B1场中沿直线运动M.点的坐标为0-10不计粒子重力g取10m/s21请分析判断匀强电场E1的方向并求出微粒的运动速度v2匀强磁场B2的大小为多大3B2磁场区域的最小面积为多少
如图所示光滑绝缘水平面上有一矩形圈冲入一匀强磁场线圈全部进入磁场区域时其动能恰好等于它在磁场外面时的一半设磁场宽度大于线圈宽度那么
如图所示一个质量为m电荷量为e初速度为零的质子经电压为U.的电场加速后射入与其运动方向一致的磁感应强度为B.的匀强磁场MN区域内.在MN内有n块互成直角长为L.的硬质塑料板且与磁场方向夹角为450塑料板不导电宽度很窄厚度不计.1求质子进入磁场时的速度v02假设质子与塑料板碰撞后电荷量和速度大小不变方向变化遵循光的反射定律碰撞时间极短可忽略不计求质子穿过磁场区域所需的时间t.
如图所示真空中有以r0点为圆心以r为半径的圆形匀强磁场区磁感强度大小为B.方向垂直于纸面向里在y=r的虚线上方足够大的范围内有水平向左的匀强电场电场强度的大小为E.一质子从O.点沿与x轴正方向成30o斜向下射入磁场如图中所示经过一段时间后由M.点图中没有标出穿过y轴.已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r质子的电荷量为e质量为m重力不计.求1质子运动的初速度大小;2M.点的坐标;3质子由O.点运动到M.点所用时间.
如题l3-l图所示的坐标系内在x0x0>0处有一垂直工轴放置的挡板.在y轴与挡板之间的区域内存在一个与xoy平珏垂直且指向纸内的匀强磁场磁感应强度B.=0.2T.位于坐标原点O.处的粒子源向xoy平面内发射出大量同种带正电的粒子所有粒子的初速度大小均为vo=1.0×106m/s方向与x轴正方向的夹角为且0≤≤90°.该粒子的比荷为不计粒子所受重力和粒子间的相互作用粒子打到挡板上后均被挡板吸收.1求粒子在磁场中运动的轨道半径R.2如题l3-2图所示为使沿初速度方向与x轴正方向的夹角=30°射出的粒子不打到挡板上则x0必须满足什么条件?该粒子在磁场中运动的时间是多少?3若x0=5.0×10-2m求粒子打在挡板上的范围用y坐标表示并用图样在题l3-3图中画出粒子在磁场中所能到达的区域
如图所示两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场圆的直径和正方形的边长相等两个电子以相同的速度分别飞入两个磁场区域速度方向均与磁场方向垂直进入圆形磁场的电子初速度方向对准圆心进入正方形磁场的电子初速度方向垂直于边界从中点进入则下面判断正确的是:
如图所示xOy平面内的圆O.′与y轴相切于坐标原点O.在圆形区域内有与y轴平行的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场一个带电粒子重力不计从原点O.沿x轴正方向以一定的速度进入场区恰好沿x轴作匀速直线运动而穿过场区若撤去磁场只保留电场其它条件不变粒子由M.点穿出场区MO′与x轴的夹角α=60º若撤去电场只保留磁场其它条件不变粒子从N.点穿过场区O.′N.与x轴的夹角为β求β=
如图所示两竖直平行板间同时存在匀强电场和匀强磁场电场的场强为E.方向水平向右磁场的磁感应强度为B.方向与电场垂直且水平向里.一带点液滴以竖直向下的初速度v0=进入电磁场区域最终能飞出该区域.则液滴在电磁场中
如图所示相距为R.的两块平行金属板M.N.正对着放置s1s2分别为M.N.板上的小孔s1s2O.三点共线它们的连线垂直M.N.且s2O.=R.以O.为圆心R.为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B.方向垂直纸面向外的匀强磁场D.为收集板板上各点到O.点的距离以及板两端点的距离都为2R.板两端点的连线垂直M.N.板质量为m带电量为+q的粒子经s1进入M.N.间的电场后通过s2进入磁场粒子在s1处的速度和粒子所受的重力均不计1当M.N.间的电压为U.时求粒子进入磁场时速度的大小υ2若粒子恰好打在收集板D.的中点上求M.N.间的电压值U.03当M.N.间的电压不同时粒子从s1到打在D.上经历的时间t会不同求t的最小值
如图甲所示水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场现将一重力不计比荷的正电荷置于电场中的O.点由静止释放经过×10—5s时间以后电荷以v0=1.5×l04m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场磁场方向与纸面垂直磁感应强度B.按图乙所示规律周期性变化图乙中磁场以垂直纸面向外为正.以电荷第一次通过MN时为t=0时刻.不考虑磁场变化产生的电场.求1匀强电场的电场强度E.2×10-5s时刻电荷与O.点的水平距离3如果在O.点正右方d=32cm处有一垂直于MN的足够大的挡板求电荷从O.点出发运动到挡板的时间.
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