示波器电压的扫描电压

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识食识训...
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历史上的今天
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blogAbstract:'& \r\n1.示波器的结构及工作原理\r\n示波器的基本结构主要包括示波管、扫描电路、同步触发电路、X和Y轴放大器、电源等部分,如图4-6-1所示。\r\n(1)示波管& 示波管是示波器的心脏,主要由安装在高真空玻璃管中的电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。电子枪用来发射一束强度可调且能聚焦的高速电子流,它由灯丝1、阴极2、控制栅极3、第一阳极4和第二阳极5等五部分组成。偏转系统是由垂直(Y)偏转板6和水平(X)偏转板7组成。偏转板用来控制电子束运动,在偏转板上加适当电压,电子束通过时运动方向发生偏转,在荧光屏上产生的光点位置随之改变。',
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>>>(1)若在示波器的Y输入”和“地”之间加上如图甲所示的电压,而扫描范..
(1)若在示波器的Y输入”和“地”之间加上如图甲所示的电压,而扫描范围旋钮置于“外X”档,则此时屏上应出现的情形是图乙中的______.(2)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.①实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,利用现有器材如何判断导轨是否水平?②如图所示,用10分度的游标卡尺测得遮光条的宽度d=______cm;实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t=1.25×10-2s,则滑块经过光电门时的瞬时速度为______&m/s.在本次实验中还需要测量的物理量有:滑块(含遮光条)的质量M以及______和______(文字说明并用相应的字母表示).③本实验通过比较______和______在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)扫描范围旋钮置于“外X”挡,此时机内没有扫描电压,“y输入”与“地”之间接信号输入电压如图甲所示为一稳恒电压,则亮点在y方向的偏转是固定值,水平方向也没有外接电压,屏上的亮斑不会发生水平方向的移动,所以看到的图象应该是C图中的图象,故ABD错误,C正确.故选C.(2)①当气垫导轨接通电源后,导轨可以认为是光滑的,判断是否水平的方法是:接通电源,将滑块静置于气垫导轨上,若滑块基本保持静止,则说明导轨是水平的(或轻推滑块,滑块能基本做匀速直线运动).故答案为:接通电源,将滑块静置于气垫导轨上,若滑块基本保持静止,则说明导轨是水平的(或轻推滑块,滑块能基本做匀速直线运动).②游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第0个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为0×0.1=0.0mm=0.00cm,所以最终读数为:0.5cm+0.00cm=0.50cm;由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为:滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s,钩码的质量m.v=dt=0.4m/s;根据实验原理可知,该实验中需要比较重力势能的减小量和动能的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理量为:故答案为:0.50cm,0.4,滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s,钩码的质量m.③钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为:12(m+M)(d△t)2,因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒.故答案为:mgs,12(m+M)(d△t)2.
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据魔方格专家权威分析,试题“(1)若在示波器的Y输入”和“地”之间加上如图甲所示的电压,而扫描范..”主要考查你对&&实验:验证机械能守恒定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
实验:验证机械能守恒定律
验证机械能守恒定律:实验目的: 验证机械能守恒定律。 实验原理:&当物体自由下落时,只有重力做功,物体的重力势能和动能互相转化,机械能守恒。若某一时刻物体下落的瞬时速度为v,下落高度为h,则应有:mgh=mv2,借助打点计时器,测出重物某时刻的下落高度h和该时刻的瞬时速度v,即可验证机械能是否守恒,实验装置如图所示。 测定第n点的瞬时速度的方法是:测出第n点的相邻前、后两段相等时间T内下落的距离sn和sn+1,由公式vn=,或由vn=算出,如图所示。 实验器材: 铁架台(带铁夹),打点计时器,学生电源,导线,带铁夹的重缍,纸带,米尺。 实验步骤: 1、按如图装置把打点计时器安装在铁架台上,用导线把打点计时器与学生电源连接好。 2、把纸带的一端在重锤上用夹子固定好,另一端穿过计时器限位孔,用手竖直提起纸带使重锤停靠在打点计时器附近。 3、接通电源,松开纸带,让重锤自由下落。 4、重复几次,得到3~5条打好点的纸带。 5、在打好点的纸带中挑选第一、二两点间的距离接近2mm,且点迹清晰一条纸带,在起始点标上0,以后各依次标上1,2,3……,用刻度尺测出对应下落高度h1、h2、h3……。 6、应用公式vn=计算各点对应的即时速度v1、v2、v3……。 7、计算各点对应的势能减少量mghn和动能的增加量mvn2,进行比较。 注意项事: 1、打点计时器安装时,必须使两纸带限位孔在同一竖直线上,以减小摩擦阻力。 2、选用纸带时应尽量挑第一、二点间距接近2mm的纸带。 3、因不需要知道动能和势能的具体数值,所以不需要测量重物的质量。
发现相似题
与“(1)若在示波器的Y输入”和“地”之间加上如图甲所示的电压,而扫描范..”考查相似的试题有:
237884234058147416291375233044298506用3DSMAX模拟示波器原理
当前位置:>>>>>>>>>>>>>>
  【引言】
  笔记本电脑的制作有两种方式:一种是以最低的成本生产出符合大众基本需求的产品,它价格低廉,但不够精致;另一种是不计成本,用最好的技术、最好的材料生产出目前为止最好的艺术品。
  课件的制作也是如此,绝大多数人受制于技术和时间,包括兴趣,完成的作品难有精巧之作。很多软件都可以让人画线条,做美术字,飞入飞出,弄出声音……然而做课件的目的是什么?是为了让观众从新的角度正确认识和理解事物,并且得到美的享受,从而提高学习和生活的品质,宛如一个精致的笔记本。我们不能苛求每个人的作品都美轮美奂,总有一部分人,他们对使用最新最好技术情有独钟,以创造为快乐。我愿以自身所知,与所有人探求一条利用三维动画制作课件的新奇之路。可以想见,我们可以象摄像师一样,从不同的角度来观察课件模拟的事物,带给我们的视觉冲击是多么震撼,而它的参数设置又是如此的简单。一起来看吧。
  【正文】
  一、准备工作
  启动《3DSMAX8》,制作出下图所示模型。创建四个长方体分别作为扫描电极和偏转电极。创建4个文字对象(用extrude略为修改一下,避免笔画空心),放在电极旁边。创建一个薄圆柱体作为荧光屏。创建两根线段作为坐标轴,选择可渲染。创建两个空间扭曲对象──重力(实为重力加速度;渲染后不可见),分别命名为扫描电压和信号电压,将扫描电压的方向设为水平,将信号电压的方向设为竖直。创建一个超级粒子系统,粒子类型为标准球型(详细参数见源文件),粒子的速度要设置为足够大(通过调试,取“20”较为合适,这里不是以m/s为单位)并将其绑定到两个重力对象上。造型准备完毕。
  二、示波器原理
  1.中央亮点
  打开曲线编辑器,给扫描电压的强度指定波型控制器。打开强度属性,选择锯齿波,如下图所示。
  将持续时期(相当于周期)改为100(动画的总帧数),振幅(Amplitude)改为零。这表示扫描电压为零。将信号电压作同样设置。点击播放按钮,可以看到粒子流在不受力时沿直线运动,打在“荧光屏”的中央,截图如第一个图所示。
  2.扫描
  将扫描电压的振幅改为0.5,点击播放按钮,可以看到粒子流在受到扫描电压作用时从左至右匀速打在“荧光屏”,截图如下所示。
  将扫描电压改为方波,猜想一下粒子怎么运动?点击播放按钮,看到粒子有一半时间打在左边,而另一半时间跳过来打在右边,不是扫描运动。截图从略,大家应该可以想见吧。
  将扫描电压改为正弦波,猜想一下粒子怎么运动?点击播放按钮,看到粒子仍然作扫描运动,但在两边比较缓慢,在中间扫得很快。个中原因大家自己去理解吧。
  3.正弦波
  将扫描电压选择为锯齿波,将信号电压选择为正弦波。将振幅都设为0.5。点击播放按钮,看到粒子在“荧光屏”上扫过的是正弦曲线!这就是《3DSMAX8》的魔力所在,它能让你对物体在各个方向分别作出精确控制,而利用波型控制器的相关参数可以轻易作到。实际运动自然是各分运动的合成。这如同沙摆实验,一个匀速直线运动作扫描,垂直方向的简谐运动作信号,合成便是正弦曲线。截图如下所示。
  4.方波
  将信号电压改为方波,点击播放按钮,观察粒子在“荧光屏”上扫过的轨迹曲线。截图如下所示。
  5.锯齿波、三角波和弧形波
  将信号电压分别改为锯齿波、三角波和弧形波,点击播放按钮,观察粒子在“荧光屏”上扫过的轨迹曲线。截图分别如下所示。
锯齿波:三角波:
  6.扫描范围和扫描微调
  将扫描电压的周期增大一倍(变为200),变为信号电压周期(为100)的两倍,结果会怎样?点击播放按钮,看到两个完整的正弦曲线。这是由于扫描太慢,即一次扫描过程中,信号完成了两个完整的周期,截图如左下所示。波型的个数即是扫描电压和信号电压的比,比值为整数则波型稳定,比值不为整数则波型不稳定,需进行“扫描微调”。
  将扫描电压的周期减小一倍(变为50),变为信号电压周期(为100)的一半,结果会怎样?点击播放按钮,看到只有半个正弦曲线。这是由于扫描太快,或信号变化太慢。即一次扫描过程中,信号完成了半个周期,后半个周期又从左边开始,图像关于横轴对称。截图如右下所示。
  扫描电压周期为信号电压周期的两倍扫描电压周期为信号电压周期的一半
  继续改变扫描电压周期,发现波型个数随之变化。这就是示波器上“扫描范围”和“扫描微调”的工作原理。
  7.水平位移(相位)
  将信号电压属性中的相位值改成,这表示信号电压从1/8周期时刻开始变化。截图如下所示。要得到标准的正弦图像,只需将相位值调为0即可。这就是示波器水平位移的调节原理。
  8.同步开关
  将信号电压反转(在强度的波型控制器中勾选),信号波型变化如下图所示。
反转前:反转后:
  点击播放按钮,发现轨迹上下翻转过来。这就是示波器上“同步”开关的“+”、“-”切换原理。截图如下所示。
反转前:反转后:
  9.其它思考
  我们还可以利用该软件进行其它猜想和验证的模拟试验,它将帮助我们深入理解运动的合成原理。例如,将扫描电压和信号电压相互交换,看看结果如何?相信是一件很有意思的事情。当结果与猜想一致时,便是“成功教育”之时;当结果与猜想不一致时,便是学生思考之时。
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【大神戳进】示波器是如何将电信号的种类辨别出来的?收藏
又是如何与偏转板两侧的电压联系起来的?
荧光屏的材料是什么?它是如何实现将电子以图像的形式表现出来的?
荧光屏上的图像是一个一个电子组成的吗?
电子移动速度如何?
电子加速器是如何实现加速电子的?
尝试着百度一下吧……都是能找到的……
示波器无法辨别电信号,它用的完全是电偏转的原理……LS有人说了一部分,我再补一部分示波器内部有一个电子枪放出初速度一定的电子。接下来通过两组正对的金属板,这两组板两端加上了电压,因而在板间产生电场,能使得电子朝水平或竖直方向偏转。水平偏转板间的电压称为“扫描电压”,扫描电压是示波器自己产生的电压;而外来电压则加在竖直偏转板间,称为“偏转电压”。如果两个板都不加电压,电子就会持续打在示波器荧屏中央。只加扫描电压,电子束就会从屏幕左端扫到右端,形成一个“一”字图像,因为这时电子相当于在“扫描”波形,所以这个电压叫扫描电压。只加外来电压(偏转电压),电子束就会在y轴上上下扫动。两边的电压都加上,电子束就会既从左到右抵达屏幕,又能上下偏转,从而产生波形。通常而言,扫描电压和偏转电压的频率都会调整一致,这样产生的波形就能够实时地反应原先外来电压随时间的大小变化。荧光屏的材料LS说了,这种材料受高速电子碰撞后容易激发出光子,因而产生发光的效果。图像是由一个一个的电子组成,LS也说到是靠视觉暂留原理电子加速后的移动速度有多大这个我不清楚,但是可以粗略地说,电子加速器(电子枪)还是利用电场来加速的,通过加上数个和前进方向相反的电场(电子受力方向和电场方向相反)来实现加速。电子的来源一般是钨丝,加上电场之后,里面的电子容易被“拉”出来。这个其实是高中的课程内容- -
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