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(2011?天門二模)圖1是示波管的原理圖,它由電子槍、熒光屏和兩對相互垂直的偏轉電極XX′、YY′組成.偏轉電極的極板都是邊長為l的正方形金屬板,每對電極的兩個極板間距都為d.電極YY′的右端與熒光屏之間的距離為L.這些部件處在同一個真空管中.電子槍中的金屬絲加熱后可以逸出電子,電子經加速電極間電場加速后進入偏轉電極間,兩對偏轉電極分別使電子在兩個相互垂直的方向發(fā)生偏轉.熒光屏上有xoy直角坐標系,x軸與電極XX′的金屬板垂直(其正方向由X′指向X),y軸與電極YY′的金屬板垂直(其正方向由Y′指向Y).已知電子的電量為e,質量為m.可忽略電子剛離開金屬絲時的速度,并不計電子之間相互作用力及電子所受重力的影響.
(1)若加速電極的電壓為U0,兩個偏轉電極都不加電壓時,電子束將沿直線運動,且電子運動的軌跡平行每塊金屬板,并最終打在xoy坐標系的坐標原點.求電子到達坐標原點前瞬間速度的大小;
(2)若再在偏轉電極YY′之間加恒定電壓U1,而偏轉電極XX′之間不加電壓,求電子打在熒光屏上的位置與坐標原點之間的距離;
(3)(i)若偏轉電極XX′之間的電壓變化規(guī)律如圖2所示,YY′之間的電壓變化規(guī)律如圖3所示.由于電子的速度較大,它們都能從偏轉極板右端穿出極板,且此過程中可認為偏轉極板間的電壓不變.請在圖4中定性畫出在熒光屏上看到的圖形;
(ii)要增大屏幕上圖形在y方向的峰值,若只改變加速電極的電壓U0、YY′之間電壓的峰值Uy、電極XX?之間電壓的峰值Ux三個量中的一個,請說出如何改變這個物理量才能達到目的.
分析:運用動能定理研究加速電場中的運動,求出速度.
進入電極YY′之間,電子要發(fā)生偏轉,做類平拋運動,對運動進行分解,利用各自的運動規(guī)律進行求解.
電子在偏轉電場外做勻速直線運動.
示波管是帶電粒子在電場中加速和偏轉的實際應用.
偏轉電極 YY':使電子束豎直偏轉(加信號電壓);XX':使電子束水平偏轉(加掃描電壓).
解答:解:(1)電子出加速電場后做勻速直線運動,設速度為υ,根據(jù)動能定理得
eU0=
1
2
mυ2

解得               υ=
2eU0
m

(2)設電子在偏轉電極YY?中的運動時間為t1
沿垂直電場方向電子做勻速直線運動,則l=υt1            
沿平行電場方向電子做初速度為0的勻加速直線運動,則
y1=
1
2
at12

此過程中電子的加速度大小 a=
eU1
md

電子在y方向的速度υy=a t1                              
電子在偏轉電場外做勻速直線運動,設經時間t2到達熒光屏.則
L=υ t2                            
y2y t2                           
電子打在熒光屏上的位置與坐標原點之間的距離  y=y1+y2
解得      y=
U1l(l+2L)
4dU0
    
(3)(i)如圖所示

(ii)減小U0或 增大Uy
答:(1)電子到達坐標原點前瞬間速度的大小為
2eU0
m
;
(2)電子打在熒光屏上的位置與坐標原點之間的距離為
U1l(l+2L)
4dU0

(3)(i)如圖所示
(ii)減小U0或 增大Uy
點評:對于一個量的求解可能有多種途徑,我們要選擇適合條件的并且簡便的.
對于類平拋運動問題,我們的思路就是分解.要處理好幾何關系.
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