必看丨带电粒子的加速和偏转及示波器模型.doc

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1、带电粒子的加快( 1)运动状态的剖析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场遇到的电场力与运动方向在同向来线上,做匀加(减)速直线运动。( 2)用功能看法剖析:粒子动能变化量等于电场力做的功。若粒子的初速度为零,则:即若粒子的初速度不为零,则:故(3)能用来办理问题的物理规律主要有:牛顿定律联合直线运动公式;动能定理;动量守恒定律;包含电势能在内的能量守恒定律。( 4)关于微观粒子(如:电子、质子、粒子等)因其重力与电场力对比小得多,往常可忽视重力作用,但对带电微粒(如:小球、油滴、灰尘等)一定要考虑重力作用。带电粒子在电场中的偏转(1)运动状态剖析:带电粒子以速度v0垂直于电场线方向飞入匀

2、强电场时,遇到恒定的与初速度方向成90角的电场力作用而做匀变速曲线运动。( 2)偏转问题的剖析办理方法:近似于平抛运动的剖析方法,应用运动的合成和分解知识剖析办理。沿初速度方向为匀速直线运动。即运动时间沿电场方向为初速为零的匀加快直线运动故走开电场时的偏移量走开电场时的偏转角(3)带电粒子的重力能否可忽视;基本粒子:如电子、质子、粒子、离子等,除有说明或明确示意之外一般都可忽视不计。带电颗粒:如灰尘、液滴、小球等,除有说明或明确示意之外一般都不可以忽视。示波器对示波管的剖析有以下三种情况( 1)偏转电极不加电压:从电子枪射出的电子将沿直线运动,射到荧光屏中心点形成一个亮斑。( 2)仅在XX(或

3、YY)加电压:若所加电压稳固,则电子流被加快、偏转后射到XX(或YY)所在直线上某一点,形成一个亮斑(不在中心),如下图。在如下图中,设加快电压为U1,偏转电压为U2,电子电量为e,质量为m,由W=Ek,得:在电场中侧移此中d为两板的间距水平方向运动时间又由式得荧光屏上的侧移(3)若所加电压按正弦函数规律变化,如,偏移也将按正弦规律变化,如或,即这亮斑在水平方向或竖直方向做简谐运动。例1、如下图中B为电源,电动势,内阻不计,固定电阻,R2为光敏电阻,C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长,两极板的间距,S为屏,与极板垂直,到极板的距离。P为一圆盘,由形状同样、透光率不一样的三个扇形a、

4、b、c组成,它可绕AA轴转动。当细光束经过扇形a、b、c照耀光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000、2000、4500。有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0106m/s连续不停地射入C。已知电子质量C,电子质量。忽视细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力。假定照在R2上的光强发生变化时,R2阻值立刻有相应的改变。设圆盘不转动,细光束经过b照耀到R2上,求电子抵达屏S上时,它离O点的距离y 。(计算结果保存两位有效数字)分析:设电容器上的加快度大小为C两板间的电压为U,电场强度大小为E,电子在极板间穿行时a,穿过C的时间为t1,穿出时电子偏转的距离为y1。y方向因而可知,电子可

5、经过C。设电子从C穿出时,沿y方向的速度为v,穿出后抵达屏S所经历的时间为t2,在此时间内电子在y方向挪动的距离为y2由以上相关各式得代入数据得由题意例 2、如下图中为示波器面板,屏上显示的是一亮度很低、线条较粗且模糊不清的波形。(1)若要增大显示波形的亮度,应调理_旋钮。(2)若要屏上波形线条变细且边沿清楚,应调理_旋钮。(3)若要将波形曲线调至屏中央,应调理_与_旋钮。答案:(1)辉度(或写为)(2)聚焦(或写为)垂直位移(或写为)水平位移(或写为)例3.用示波器察看频次为900Hz的正弦电压信号。把该信号接入示波器Y输入。当屏幕上出现如图1所示的波形时,应调理半周均高出了屏幕的范围,应调

6、理_使用,以使正弦波的整个波形出此刻屏幕内。如需要屏幕上正好出现一个完好的正弦波形,应将置,而后调理_钮。_钮。假如正弦波的正负钮或_钮,或这两个钮配合_钮置于_位答案:竖直位移或衰减或衰减调理Y增益扫描范围1k挡位扫描微调内容总结(1)带电粒子的加快1)运动状态的剖析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场遇到的电场力与运动方向在同向来线上,做匀加(减)速直线运动(2)若粒子的初速度为零,则:即若粒子的初速度不为零,则:故(3)能用来办理问题的物理规律主要有:牛顿定律联合直线运动公式(3)带电粒子在电场中的偏转内容总结(1)带电粒子的加快1)运动状态的剖析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场遇到的电场力与运动方向在同向来线上,做匀加(减)速直线运动(2)若粒子的初速度为零,则:即若粒子的初速度不为零,则:故(3)能用来办理问题的物理规律主要有:牛顿定律联合直线运动公式(3)带电粒子在电场中的偏转

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