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            • 1. 示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,下图是示波管的原理图.示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空.电子从灯丝K发射出来(初速度可不计),经电压为U0的加速电场加速后,以垂直于偏转电场的方向先后进入偏转电极YY′、XX′.当偏转电极XX′、YY′上都不加电压时,电子束从电子枪射出后,沿直线运动,打在荧光屏的中心O点,在那里产生一个亮斑.若要荧光屏上的A点出现亮斑,则(  )
              A.电极X、Y接电源的正极,X′、Y′接电源的负极
              B.电极X、Y′接电源的正极,X′、Y接电源的负极
              C.电极X′、Y接电源的正极,X、Y′接电源的负极
              D.电极X′、Y′接电源的正极,X、Y接电源的负极
            • 2. 现代科学实验中常用的一种电子仪器叫示波器,它的核心部件是示波管,其工作原理如图所示,电量大小为e的电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的偏转电场中,入射方向跟极板平行,偏转电场的极板间距离为d,板长为L,整个装置处在真空中,电子重力可忽略,电子能射出平行板区.
              (1)偏转电场中,求示波管的灵敏度η(单位偏转电压引起的偏移距离叫示波管的灵敏度).
              (2)求电子离开偏转电场时的动能大小.
            • 3. (1)在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关.他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图1所示.
              实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大.

              实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的    而增大,随其所带电荷量的    而增大.
              此同学在探究中应用的科学方法是    (选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”).
              (2)如图2所示的A、B、C、D、E、F为匀强电场中正六边形的六个顶点.已知A、B、C三点的电势分别为-1V、1V、5V,则
              ①D点的电势φD    V.
              ②标出电场强度的方向(用刻度尺作图).
              (3)如图3所示,示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的    
              A.极板X应带正电          B.极板X′应带正电
              C.极板Y应带正电             D.极板Y′应带正电.
            • 4. 如图1所示为示波器原理图,若在示波器的“Y输入”和“地”之间加上如图2所示的电压,而扫描范围旋钮置于“外X档”,则此时屏上应出现的情形是(  )
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 5. 如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压U1=2500V加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知M、N两板间的电压为U2=200V,两板间的距离为d=2cm,板长为L1=6.0cm,电子的质量为m=0.9×10-31kg,电荷量为e=1.6×10-19C,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.
              (1)求电子穿过A板时速度v0的大小;
              (2)电子从偏转电场射出时的侧移量y.
            • 6. 如图所示为示波管中偏转电极的示意图,相距为d、长度为L的极板AC、BD加上电压U后,可在两极板之间(设为真空)产生匀强电场.在左端距两板等距离处的O点,有一电荷量为-q、质量为m的粒子以某一速度沿与板平行射入,不计重力,下列说法正确的是(  )
              A.入射粒子向下偏转
              B.入射速度大于
              L
              d
              qU
              m
              的粒子可以射出电场
              C.若粒子可以射出电场,则入射速度越大,动能变化越大
              D.若粒子可以射出电场,则射出电场时速度方向的反向延长线过O点
            • 7. (2015秋•德州校级月考)如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.
              (1)求电子穿过A板时速度的大小v0
              (2)求电子从偏转电场射出时的侧移量y;
              (3)若要使电子打在荧光屏上P点的上方,应使M、N两板间的电压U2增大还是减小?
            • 8. 如图所示是示波管的原理示意图,电子从灯丝发射出来经电压为U1的电场加速后,通过加速极板A上的小孔O1射出,沿中心线O1O2垂直射入MN间的偏转电场,偏转电场的电压为U2,经过偏转电场的右端P1点离开偏转电场,然后打在垂直于O1O2放置的荧光屏上的P2点.已知偏转电场极板MN间的距离为d,极板长度为L,极板的右端与荧光屏之间的距离为L′,电子的质量为m,电量为e,电子离开灯丝时的初速度可忽略不计.
              (1)求电子通过O1点的速度大小v1
              (2)求电子通过P1点时偏离其通过O1点时运动方向的距离大小;
              (3)若P2点与O1O2延长线间的距离称为偏转距离Y,单位偏转电压引起的偏转距离(即
              Y
              U2
              )称为示波器的灵敏度.求该示波器的灵敏度.
            • 9. 如图所示为示波器的部分构造示意图,真空室中电极K连续不断地发射电子(初速不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔沿水平金属板间的中心轴线射入两板间,板长为L,两板距离为d,电子穿过电场后,打在荧光屏上,屏到两板右边缘的距离为L′,水平金属板间不加电压时,电子打在荧光屏的中点.荧光屏上有a、b两点,到中点的距离均为S,若在水平金属板间加上变化的电压,要求t=0时,进入两板间的电子打在屏上a点,然后在时间T内亮点匀速上移到b点,亮点移到b点后又立即跳回到a点,以后不断重复这一过程,在屏上形成一条竖直亮线.设电子的电量为e,质量为m,在每个电子通过水平金属板的极短时间内,电场可视为恒定的.

              (1)求水平金属板不加电压时,电子打到荧光屏中点时的速度的大小.
              (2)求水平金属板间所加电压的最大值U2m
              (3)写出加在水平金属板间电压U2与时间t(t<T)的关系式.
            • 10. 如图甲所示,为示波管的原理图,竖直偏转电极的极板长l=4cm,板间距离d=1cm,板右侧距离荧光屏距离L=18cm,水平偏转极板的长度刚好为L,板间的距离也为d.电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是1.6×107m/s.电子电荷量e=1.60×10-19C,质量m=0.91×10-30kg.不加电场时电子打在荧光屏上的O点.若在竖直偏转电极上加如图乙所示的Ur=40sin100πt(V)的交变电压,0-t1时间内上极板电势高,在水平偏转极板间加上如图丙所示的扫描电压,且Ux=4×103[t-0.01(2n-1)]V(n=1、2、3…).0-t1时间内前极板电势高,求t=
              t1
              2
              时刻进入偏转板间的电子打到荧光屏上的位置坐标.
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