示波管原理高中物理?示波管原理如下:電子槍產生了一個聚集很細的電子束,并把它加速到很高的速度。這個電子束以足夠的能量撞擊熒光屏上的一個小點,并使該點發光。電子束一離開電子工業槍,就在兩副靜電偏轉板間通過。偏轉板上的電壓使電子束偏轉,一副偏轉板的電壓使電子束上下運動;另一副偏轉板的電壓使電子左右運動。而這些運動都是彼此無關的。那么,示波管原理高中物理?一起來了解一下吧。
XX'方向的電場加正弦電壓,熒光屏上的粒子打出軌跡是XX'方向的直線; YY'方向的電場加鋸齒形電壓,熒光屏上的粒子打出軌跡是YY'方向的直線。所加電壓不同,直線的形成速度和長度也不同。這類問題可以在XX'軸和YY'軸單獨考慮最后在合成在一起,每個軸都具有獨立性。
都是直線的,分別為水平直線和豎直直線,電壓決定熒光屏上的長度,
或者 YY'方向的電場加鋸齒形電壓 為掃描電壓,此 XX'方向的電場所加的電壓隨時間變化的v-t圖像就會顯示到熒光屏上。
X'方向的電場加正弦電壓 熒光屏上粒子打出軌跡是什么樣的? 在熒光屏區域上都有打點,所以是一條水平線
同理,YY'方向的電場加鋸齒形電壓 熒光屏上粒子打出軌跡是一條豎直線
解釋:
衰減:由于示波管本身的X及Y軸的偏轉靈敏度不高,當加于偏轉板的信號電壓較小時,電子束不能發生足夠的偏轉,致使熒光屏上光點位移過小,不便觀察。故需先把小的信號電壓放大后再加到偏轉板上。為此設置X軸和Y軸放大器,如圖3-45所示。衰減器的作用是使過大的輸入電信號減小,以適應放大器的要求,否則放大器不能正常工作,甚至損壞。
掃描范圍:若掃描電壓周期和正弦電壓周期相等,則屏上顯示的圖形將是一個完整的正弦波。所以掃描電壓的作用,使Y軸電壓波形按時間在屏上展開,這個展開過程稱為“掃描”。
不難理解,掃描電壓周期是Y軸信號周期的n(整數)倍時,即Tx=nTy,屏上將穩定地出現n個完整的Uy函數波形。但是兩個獨立發生的信號的振蕩頻率在技術上難以調節并保持準確的整數倍,因而屏上波形將發生橫向移動,不能穩定,難于觀測。克服的辦法是:用Y軸信號頻率去控制掃描發生器的頻率,使信號頻率準確地等于掃描頻率的整數倍。電路的這個作用稱“整步”。它是由放大后的Y軸電壓作用于鋸齒波發生器來完成的。如圖3-45所示,此時圖中的開關K1接到“內(1NT)”,K2與鋸齒波發生器相連。當需要從“X軸輸入”端輸入信號電壓時,開關K2扳到右邊,鋸齒波發生器不再起作用。
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成,但它是客觀存在的,電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性。下面給大家分享一些關于高中物理電場知識點總結,希望對大家有所幫助。
1.兩種電荷(1)自然界中存在兩種電荷:正電荷與負電荷.(2)電荷守恒定律
2.庫侖定律
(1)內容:在真空中兩個點電荷間的作用力跟它們的電荷量的乘積成正比,跟它們之間的距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上.
(2)適用條件:真空中的點電荷.
點電荷是一種理想化的模型.如果帶電體本身的線度比相互作用的帶電體之間的距離小得多,以致帶電體的體積和形狀對相互作用力的影響可以忽略不計時,這種帶電體就可以看成點電荷,但點電荷自身不一定很小,所帶電荷量也不一定很少.
3.電場強度、電場線
(1)電場:帶電體周圍存在的一種物質,是電荷間相互作用的媒體.電場是客觀存在的,電場具有力的特性和能的特性.
(2)電場強度:放入電場中某一點的電荷受到的電場力跟它的電荷量的比值,叫做這一點的電場強度.定義式:
E=F/q方向:正電荷在該點受力方向.
(3)電場線:在電場中畫出一系列的從正電荷出發到負電荷終止的曲線,使曲線上每一點的切線方向都跟該點的場強方向一致,這些曲線叫做電場線.電場線的性質:①電場線是起始于正電荷(或無窮遠處),終止于負電荷(或無窮遠處);②電場線的疏密反映電場的強弱;③電場線不相交;④電場線不是真實存在的;⑤電場線不一定是電荷運動軌跡.
(4)勻強電場:在電場中,如果各點的場強的大小和方向都相同,這樣的電場叫勻強電場.勻強電場中的電場線是間距相等且互相平行的直線.
(5)電場強度的疊加:電場強度是矢量,當空間的電場是由幾個點電荷共同激發的時候,空間某點的電場強度等于每個點電荷單獨存在時所激發的電場在該點的場強的矢量和.
4.電勢差U:電荷在電場中由一點A移動到另一點B時,電場力所做的功WAB與電荷量q的比值WAB/q叫做AB兩點間的電勢差.公式:UAB=WAB/q電勢差有正負:UAB=-UBA,一般常取絕對值,寫成U.
5.電勢φ:電場中某點的電勢等于該點相對零電勢點的電勢差.
(1)電勢是個相對的量,某點的電勢與零電勢點的選取有關(通常取離電場無窮遠處或大地的電勢為零電勢).因此電勢有正、負,電勢的正負表示該點電勢比零電勢點高還是低.
(2)沿著電場線的方向,電勢越來越低.
6.電勢能:電荷在電場中某點的電勢能在數值上等于把電荷從這點移到電勢能為零處(電勢為零處)電場力所做的功ε=qU
7.等勢面:電場中電勢相等的點構成的面叫做等勢面.
(1)等勢面上各點電勢相等,在等勢面上移動電荷電場力不做功.
(2)等勢面一定跟電場線垂直,而且電場線總是由電勢較高的等勢面指向電勢較低的等勢面.
(3)畫等勢面(線)時,一般相鄰兩等勢面(或線)間的電勢差相等.這樣,在等勢面(線)密處場強大,等勢面(線)疏處場強小.
8.電場中的功能關系
(1)電場力做功與路徑無關,只與初、末位置有關.
計算方法有:由公式W=qEcosθ計算(此公式只適合于勻強電場中),或由動能定理計算.
(2)只有電場力做功,電勢能和電荷的動能之和保持不變.
(3)只有電場力和重力做功,電勢能、重力勢能、動能三者之和保持不變.
9.靜電屏蔽:處于電場中的空腔導體或金屬網罩,其空腔部分的場強處處為零,即能把外電場遮住,使內部不受外電場的影響,這就是靜電屏蔽.
10.帶電粒子在電場中的運動
(1)帶電粒子在電場中加速
帶電粒子在電場中加速,若不計粒子的重力,則電場力對帶電粒子做功等于帶電粒子動能的增量.
(2)帶電粒子在電場中的偏轉
帶電粒子以垂直勻強電場的場強方向進入電場后,做類平拋運動.垂直于場強方向做勻速直線運動
(3)是否考慮帶電粒子的重力要根據具體情況而定.一般說來:
①基本粒子:如電子、質子、α粒子、離子等除有說明或明確的暗示以外,一般都不考慮重力(但不能忽略質量).
②帶電顆粒:如液滴、油滴、塵埃、小球等,除有說明或明確的暗示以外,一般都不能忽略重力.
(4)帶電粒子在勻強電場與重力場的復合場中運動
由于帶電粒子在勻強電場中所受電場力與重力都是恒力,因此可以用兩種方法處理:①正交分解法;②等效“重力”法.
11.示波管的原理:示波管由電子槍,偏轉電極和熒光屏組成,管內抽成真空.如果在偏轉電極--′上加掃描電壓,同時加在偏轉電極YY′上所要研究的信號電壓,其周期與掃描電壓的周期相同,在熒光屏上就顯示出信號電壓隨時間變化的圖線.
12.電容定義:電容器的帶電荷量跟它的兩板間的電勢差的比值
[注意]電容器的電容是反映電容本身貯電特性的物理量,由電容器本身的介質特性與幾何尺寸決定,與電容器是否帶電、帶電荷量的多少、板間電勢差的大小等均無關。
以上就是示波管原理高中物理的全部內容,示波器的工作原理是利用電子示波管的特性,將人眼無法直接觀測的交變電信號轉換成圖像,顯示在熒光屏上以便進行測量和分析。以下是示波器工作原理的詳細解釋:基本構成:示波器主要由示波管、電源系統、同步系統、X軸偏轉系統、Y軸偏轉系統、延遲掃描系統和標準信號源組成。內容來源于互聯網,信息真偽需自行辨別。如有侵權請聯系刪除。