如图所示为示波管内的偏转电路
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/23 01:25:29
(这题目应该是不计重力的影响吧)(1)电子通过阳极P板的速度v0是多少?思路:加速电场做的功W1=动能的增量E1W1=UQ=eU1E1=1/2mV0^2V0^2=2eU1/mV0=根号下(2eU1/m
C电表偏转相同,若用的是同一量程,V1V2两块表的指针偏转角度相同,则L1L2示数之比是1:1.若用的是不同的量程,V1V2两块表的指针偏转角度相同,V1用大量程,则示数之比是5:1;V2用大量程,则
U1中加速后的速度v0=√2qU1/m进入偏转电场后的加速度a=qU2/md在偏转电场中的运动时间t=L/v0所以偏转量h=at^2/2=U2L^2/4U1d由上式可见影响偏转量的因素有四个.为了使h
你的描述并不完整,但根据提供的条件:扫描因数0.2ms/div,共有10个div,那么总扫描时间是0.2×10=2ms,这是两个信号波形的周期,该信号的周期就是1ms.频率是周期的倒数,即1×10^3
一道高中物理题,需要借助勾股定理(或平行四边形定则).电子的运动分为垂直电场的匀速直线运动和平行电场的匀加速直线运动.由条件可算得第一次在平行电场方向获得速度等于V.当以2V飞入时,运动时间减少1/2
ACDB再答:正级电势高,电势能做正功,电子向正级偏转
(1)电子通过平行板的时间t=l/v=1.25×10-9s,远小于交变电流的周期T.电子射入电场可看作“类平抛”由d/2=quet2/2md可得ue=91V.(2)由时间比为△t1:△t2=2:1可知
电子受力方向与电场方向相反,因电子向X向偏转则,电场方向为X到X′,则X带正电 同理可知Y带正电,故AC正确,BD错误故选:AC再问:给你看图
ADR右滑,电路中的电阻变大,通过L的电流变小,P=I^2R知,功率减小,L变暗路端电压变大,电容器两端电压变大,电容不变,电量变大,充电,电荷量增加.
首先,可以由末动能求出末速度.根据E=1/2mv²,得末速度VT=根号2V.即原始速度V与出来后的末速度VT夹角为45°,从而可知道竖直速度(就是电场给的速度)和原始进去的速度V大小一样.根
这个题可以用功能关系来做,也可以用速度合成来做.电子水平方向做匀速直线运动,垂直方向做初速为零的匀加速运动.1、功能关系:匀强电场做功只与沿电场线方向位移和Eq有关.速度为v时电场力做功为mv^2-1
示数关系为A>A1,说明A选择的是大量程一个是0-3A,一个是0-0.6A所以示数之比为5:1.即I总:I1=5:1所以,I1:I2=1:4
I=Q/t=(ne)/t=(6*10^13个*1.6*10^-19C)/2s=4.8*10^-6A(^是次方,*是乘,1.6*10^-19是元电荷的电荷量)
Y轴增益,即垂直放大器的放大倍数.示波器内部基本不能动,只好加前置放大器,最好知道前置放大的增益值,这样才好算出真正的所测电压.
X轴是时间轴,应该是锯齿波,Y轴是要测的波形.
直线加速过程,有:eU1=12mv21…①类似平抛运动过程,有:L=v1t…②y=12at2=12•eU2md•t2…③对运动的全程,根据动能定理,有:eU1+e•U2d•y=Ek-0…④联立①②③④
根据动能定理得,eU1=12mv2粒子在偏转电场中运动的时间t=Lv,在偏转电场中的偏转位移y=12at2=12•eU2md•L2v2=U2L24dU1则灵敏度为yU2=L24dU1.知L越大,灵敏度
电子在穿过磁场和静电场时,会分别受到磁场力和静电场力的作用而改变运动轨迹(即发生偏转),老式电视机及CRT彩显里对偏转精度要求不高,采用的是用套在CRT颈部的偏转线圈产生偏转磁场来使电子束偏转;而示波
放大.示波管的偏转灵敏度没有放大,示波器的偏转灵敏度是把被测讯号放大了的灵敏度.例如SBM-14偏转因数(单位V/cm)在倍率*0.2时达10mV/cm,是把被测讯号放大了的.
依据题意,电子在电场中只受一个竖直向下的电场力,既相当于一个初速度为V0的平抛运动.电子在刚进入电场的电势为U/2、下板的电势U.根据能量守恒定律:电子在运动过程中只有电场力做功.设电子在P点的速度是