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文檔簡介
1、 專題五 電場與磁場圖21示波管是示波器的核心部件,它由電子槍、偏轉電極和熒光屏組成,如圖10-13所示。如果在熒光屏上P點出現(xiàn)亮斑,如圖2所示,那么示波管中的 極板x應帶正電 極板x應帶正電 極板y應帶正電 極板y應帶正電以上4項正確的是A BC D2若在示波器的“Y輸入”和地之間加上如圖3甲所示的電壓,而掃描范圍旋鈕置于“外X”檔,則此時屏上應出現(xiàn)的情形是圖3乙中的( )甲tUBACD乙圖3 3經(jīng)測定,在夏季雷雨天的一次閃電中,云層與地面間的電勢差約為1010V,通過的電荷量為30C。試問:在這次閃電中釋放出的電能是多少?如果能把這些能量都利用起來,給擁有600戶人家的小區(qū)供電,平均每戶每
2、天用電1.5度,那么這些能量夠該小區(qū)用多少天?圖54有的計算機鍵盤的每一個鍵下面連一小塊金屬片,與該金屬片隔有一定空氣隙的是另一塊小的固定金屬片,這兩片金屬片組成一個小電容器,如圖5所示。該電容器的電容C可用公式C=S/d計算,公式中常量=910-12Fm-1,S表示金屬片的正對面積,d表示兩金屬片間的距離。當鍵按下時,此小電容器的電容發(fā)生變化,與之相連的電子線路就能檢測出是哪個鍵被按下了,從而給出相應的信號。設每個金屬片的正對面積為50mm2,鍵未按下時兩金屬片的距離為0.6mm,如果電容變化0.25pF,電子線路恰能檢測出按鍵的信號,則鍵至少需要被按下多大距離? 噴霧器顯微鏡圖65電子所帶
3、電荷量最早是由美國科學家密立根通過油滴實驗測出的。油滴實驗的原理如圖6所示。兩塊水平放置的平行金屬板與電源連接,上下板分別帶正、負電荷。油滴從噴霧器噴出后,由于摩擦而帶負電荷,油滴進入上板中央小孔后落到勻強電場中,通過顯微鏡可以觀察到油滴的下落情況,設油滴的質量為m,兩金屬板間的距離為d。忽略空氣對油滴的浮力和阻力。(1)調節(jié)兩金屬板間的電勢差U0,使得某個油滴恰好做勻速運動。該油滴所帶電荷q為多少?(2)若油滴進入電場時的速度可以忽略,在兩金屬板間的電勢差為U時,觀察到某個帶電的油滴進入電場后做勻加速運動,在電場中運動的時間為t,求此油滴所帶電荷量Q。 圖7LC1C2D2D1FAK6雙電容法
4、可測量電子荷質比裝置如圖7所示,在真空管中由陰極K發(fā)射出電子,其初速度為零,此電子被陰極K與陽極A間電場加速度穿過屏障D1上的小孔,然后按順序穿過電容器C1、屏D2和C2而射到熒光屏F上,陽極與陰極間的電壓為U,分別在電容器C1、C2上加有頻率為f的完全相同的交流電壓,C1、C2之間的距離為L,選擇頻率為f,使電子束在熒光屏上不發(fā)生偏轉試根據(jù)以上數(shù)據(jù)求出電子的比荷。圖8v1靶7N個長度逐個增大的金屬圓筒和一個靶,它們沿軸線排成一串。如圖8所示(圖中只畫出了六個圓筒作為示意)。各筒相間地連接到頻率為,最大電壓為的正弦交流電源的的兩端,整個裝置放在高度真空容器中,圓筒的兩底面開有小孔,現(xiàn)有一電量為
5、,質量為m的正離子沿軸線射入圓筒,并將在圓筒間及圓筒與靶間的縫隙處受到電場力的作用而加速(設圓筒內部沒有電場)。縫隙的寬度很小,離子穿過縫隙的時間可以不計,已知離子進入第一個圓筒左端的速度為,且此時第一第二兩個圓筒間的電勢差。為使打到靶上的離子獲得最大能量,各個圓筒的長度應滿足什么條件?并求出在這種情況下打到靶上的離子的能量。圖9信號輸入帶電室回流槽墨盒紙偏轉板8噴墨打印機的結構簡圖如圖9所示,其中墨盒可以發(fā)出半徑為10-5m墨汁微粒,此微粒經(jīng)過帶電室處時被帶上負電,帶電的多少由計算機按字體筆畫高低位置輸入信號加以控制,帶電后的微滴以一定的初速度進入偏轉電場,帶電微滴經(jīng)過偏轉電場發(fā)生偏轉后,打
6、到紙上,顯示出字體。無信號輸入時,墨汁不帶電,徑直通過偏轉板而注入回流槽流回墨盒。設偏轉板長1.6cm,兩板間的距離為0.50cm,偏轉板的右端距紙3.2cm。若一滴墨汁的質量為1.610-10kg,以20m/s的初速度垂直于電場方向進入偏轉電場,兩偏轉板間的電壓是8.0103V,若墨汁微滴打到紙上的點距原射入方向的距離是2.00mm。求這滴墨汁通過帶電室?guī)У碾娏渴嵌嗌?(不計空氣阻力和墨汁的重力,可以認為偏轉電場只局限在平行板電容器內部,忽略邊緣電場的不均勻性。)為了使紙上的字體放大10,請你分析提出一個可行的方法。圖10IILKLU甲乙9圖10甲為電視機顯像管的整體結構示意圖,其左端尾部是
7、電子槍,被燈絲K加熱的陰極能發(fā)射大量的“熱電子”,“熱電子”經(jīng)過加速電壓U加速后形成電子束,高速向右射出。在顯像管的頸部裝有兩組相互垂直的磁偏轉線圈L,圖8乙是其中一組“縱向”偏轉線圈從右側向左看去的示意圖,當在磁偏轉線圈中通入圖示方向的電流時,在顯像管頸部形成水平向左(即甲圖中垂直紙面向外)的磁場,使自里向外(即甲圖中自左向右)射出的電子束向上偏轉;若該線圈通入相反方向的電流,電子束則向下偏轉。改變線圈中電流的大小,可調節(jié)偏轉線圈磁場的強弱,電子束的縱向偏轉量也隨之改變。這樣,通過控制加在“縱向”偏轉線圈上的交變電壓,就可以控制電子束進行“縱向”(豎直方向)掃描。同理,與它垂直放置在頸部的另
8、一組“橫向”偏轉線圈,通入大小、方向不同的交變電流時,能控制電子束進行“橫向”(水平方向)掃描。兩組磁偏轉線圈分別通入適當?shù)慕蛔冸娏鲿r,可控制電子束反復地在熒光屏上自上而下、自左而右的逐行掃描,從而恰好能將整個熒光屏“打亮”。如果發(fā)現(xiàn)熒光屏上亮的區(qū)域比正常時偏小,則可能是下列哪些原因引起的 ( )A陰極發(fā)射電子的能力不足,單位時間內發(fā)射的電子數(shù)偏少B加速電場電壓過高,使得電子速率偏大C加速電場電壓過低,使得電子速率偏小D通過偏轉線圈的交變電流的最大值偏小,使得偏轉磁場的最大磁感強度偏小圖12R1R2BA10據(jù)有關資料介紹,受控核聚變裝置中有極高的溫度,因而帶電粒子將沒有通常意義上的“容器”可裝
9、,而是由磁場約束帶電粒子運動使之束縛在某個區(qū)域內?,F(xiàn)按下面的簡化條件來討論這個問題:如圖12是一個截面為內徑R1=0.6m、外徑R2=1.2m的環(huán)狀區(qū)域,區(qū)域內有垂直于截面向里的勻強磁場。已知氦核的荷質比q/m=4.8107C/kg,磁場的磁感強度B=0.4T,不計帶電粒子所受的重力。(1)實踐證明,氦核在磁場區(qū)域內沿垂直于磁場方向運動速度v的大小與它在磁場中運動的軌道半徑r有關,試導出v與r的關系式。(2)若氦核沿磁場區(qū)域的半徑方向平行于截面從A點射入磁場,畫出氦核在磁場中運動而不穿出外邊界的最大圓軌道示意圖。(3)若氦核在平行于截面從A點沿各個方向射入磁場都不能穿出磁場外邊界,求氦核的最大
10、速度。左右m1m2Il磁場圖1311如圖13所示的天平可用來測定磁感應強度。天平的右臂下面掛有一個矩形線圈,寬為 l,共N匝,線圈的下部懸在勻強磁場中,磁場方向垂直紙面當線圈中通有電流I(方向如圖)時,在天平左、右兩邊加上質量各為 m1、 m2的砝碼,天平平衡將電流反向(大小不變)時,右邊再加上質量為 m的砝碼后,天平重新平衡由此可知:( )A磁感應強度的方向垂直紙面向里,大小為 (m1-m2)g/NIlB磁感應強度的方向垂直紙面向里,大小為 mg/2NIlC磁感應強度的方向垂直紙面向外,大小為 (m1-m2)g/NIlD磁感應強度的方向垂直紙面向外,大小為 mg/2Nil圖14aPMOQNO
11、14反粒子與正粒子有完全相同的質量,一般帶有等量異種電荷,具有完全相反的電磁性質。物理學家推測,既然有反粒子存在,就可能有反物質存在。1998年6月,我國科學家和工程師研制的阿爾法磁譜儀由發(fā)現(xiàn)號航天飛機搭載升空,尋找宇宙中反物質存在的證據(jù)。磁譜儀的核心是兩個平行板之間存在一個勻強磁場區(qū),磁場方向與兩板平行,如圖14所示。從宇宙射來的宇宙射線的各種粒子從板PQ中央的小孔O垂直進入勻強磁場區(qū),在磁場中發(fā)生偏轉并打在對面附有感光底片的板MN上,留下痕跡。(1) 已知PQ與MN之間的距離為a,勻強磁場的磁感應強度為B,氫核的質量為m,帶電量為e,以速度v從小孔O垂直進入磁譜儀的磁場區(qū)。請畫出它進入磁場
12、區(qū)后的徑跡的示意圖,并求出氫核在磁場中運動的軌道半徑。(2)求氫核在MN上留下的痕跡與正對O點的O點的距離b。(3) 若反氫核和反氦核以相同的速度進入磁譜儀的磁場區(qū),它們在MN上留下的痕跡在什么位置?與O點的距離各多大?15 圖16baBDCAS如圖16所示,一長方體絕緣容器內部高為l、厚為d,左右兩側裝有兩根開口向上的細管a、b,上、下兩側裝有電極C和D,并經(jīng)開關S與電源相連。容器中注滿能導電的液體,液體的密度為。將容器置于一勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里。當開關斷開時,兩豎直管a、b中的液面高度相同,開關S閉合后,a、b兩管中液面將出現(xiàn)高度差。問:(1)開關S閉合后,哪根管內液面較高?(2)若在電路中接一電流表,并測得電流為I,兩管液面高度差為h,則磁場的磁感強度大小為多大?(3)試說明用此法測量磁感強度B時,欲提高測量靈敏度,可采取什么方法?圖17BSNILhav17在原子反應堆中抽動液態(tài)金屬或在醫(yī)療器械中抽動血液等導電液體時,由于不允許傳動的機械部分與這些液體相接觸,常使用一些電磁泵。如圖17表示這種電
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