物理-小明还得滚出教室重庆永动机.docx
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1、高考高中资料无水印无广告word版不加密群559164877重庆永动机与高考中的理想边界电场问题在各省高考物理卷和各地物理模拟试卷、各种应试物理资料中,我们常常看到各种有着理想边界的电场在边界以内存在着电场,边界以外就没有了,粒子在边界内受到电场力,出了边界就不再受到电场力。这种题目实际上都存在严重的科学性问题违背了基本的科学理论或科学事实,甚至制造出了永动机而不自知。对于电场命题,我们需要谨慎面对边界问题。下面笔者先以一个较为突出的重庆高考题展开分析,然后讨论有界电场的产生和理想边界电场的普遍问题。一、重庆永动机与平行板边缘效应问题从2011年江苏高考将平行板永动机引入高考以来,全国各地的平
2、行板永动机如雨后春笋般占据了高中生的练习册,更有甚者,2015年6月,重庆市又将平行板永动机摆在了全市考生面前,让人不得不惊叹命题人非凡的魄力和审题人知识的残缺。下面我们先欣赏一下重庆平行板永动机重庆2015年高考压轴题。dkdPMhONMON【例1】(2015年理综重庆卷)题图为某种离子加速器的设计方案。两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面向外的匀强磁场。其中MN和M N是间距为h的两平行极板,其上分别有正对的两个小孔O和O,O N= ON=d,P为靶点,O P=kd(k为大于1的整数).极板间存在方向向上的匀强电场,两极板间电压为U. 质量为m、带电量为q的正离子从O点由静止开始加速,经
3、O 进入磁场区域。当离子打到极板上O N区域(含N 点)或外壳上时将会被吸收。两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。忽略相对论效应和离子所受的重力。求:(1)离子经过电场仅加速一次后能打到P点所需的磁感应强度大小;(2)能使离子打到P点的磁感应强度的所有可能值;(3)打到P点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中运动的时间。本题的命题人继承了2011年江苏高考命题人的思路,认为除了电容器两板之间有电场外,其他地方的电场被理想屏蔽了,于是,粒子从两板间电场加速出来后,就只受磁场力而作圆周运动,当粒子再次回到两板间时,粒子被不变的电场再次加速其轨迹如右图所示。其实,稍有心思的学生
4、都会发现这题是彻头彻尾的错题静电场中各点电势是确定的,静电力做功与路径无关,因此,粒子从静电场中某点出发,回到该点时,粒子电势能不变,即静电力做功为零,洛伦兹力不做功,根据能量守恒可知,粒子动能恢复到原来的值粒子不可能被加速。这是静电场的基本性质决定的。可是,按本题命题人思路,粒子似乎又的确可以连续不断的被加速那么,是静电场的基本性质错了,还是题目所述情景出了什么问题?其实,本题问题出在“除了电容器两板之间有电场外,其他地方的电场被理想屏蔽了”这个假定违背了基本的科学理论和科学事实电容器的电场分布并不仅仅只在两板之间的区域,还在边缘以外的部分存在分布,没有D形金属盒时,其电场线实际分布图如右图
5、所示,有D形金属盒时,两虚线上也就是金属盒边缘是有感应电荷的,也就会在两虚线间形成反向电场。这样,粒子在两板外的区域运动时,实际上静电力在对粒子做负功,如果粒子真能在磁场作用下回到两极板间原位置,那么,根据静电场的基本性质可知,两板间的电场与两板外的电场对粒子做的总功必定为零。如果真按重庆高考题设想的那样,“除了电容器两板之间有电场外,其他地方的电场被理想屏蔽了”,那么,我们就可以制造一台永动机了粒子回到原位置,电势能不变,动能却在不断增加!当然,有重庆人不服气,说两板可以设想是接在电源两端的,因此可以认为电源源源不断的消耗电能供给电场,进而转化为粒子的动能。这其实是不懂得,电源不过是完成对电
6、容器的充电任务后,就可以撤掉的,只要想办法不漏电即可我们可以理想化的设想,电容器两块极板是绝缘不漏电材料制成,一开始通过摩擦或者其他办法让两板内表面带上了等量异种电荷之后,就不再干预它,电荷被固定在了极板内表面,因而可以在空间形成恒定的静电场。当然,有重庆人还是不服气,进一步提出设想,极板是导体材料制成的,充电结束后还保持与电源的连接,当粒子在运动的过程中,极板上的电荷与粒子相互作用,实际上发生了微小的位置变动,电源就强迫极板上的电荷恢复到原来的位置,这样一个动态的过程中,电源就不断的把能量转移给电容器,电容器间的电场再持续不断的把能量转移到粒子上。这个设想似乎不错,然而,这实际上还是不懂得,
7、没有电源的强制,粒子离开两板间后(按题意,不考虑粒子出极板后与极板电荷的作用),极板上的电荷也会由于异种电荷的吸引而自动回位,如果说电源有作用,那也不过是强制极板上的电荷不动,进而形成恒定的静电场。基于上述分析,有重庆人又提出另外一个问题,一群粒子处在下极板附近,然后释放,这些粒子被静电场源源不断的加速而射出极板,那么,这些粒子动能哪里来的?他认为,这就是粒子运动过程中,使极板上的电荷发生了微小的位置变动,电源又强制极板上的电荷回归原位,从而把能量源源不断的从电源转移到粒子上,使得粒子动能增加。这实际上是不懂得,粒子一开始就被放置在了下极板附近,粒子都具有了下极板附近位置处的电势能啊,正是粒子
8、的电势能转化为了粒子的动能!问题又来了,粒子哪里来的电势能?这个问题,如同问右图所示桌上这堆小球的处在高处,它们的重力势能哪里来的一样很显然,小球们(假定原来在地面上)预先就被外力做功举高到了桌面上,粒子如果原来就在电容器中,电容器被电源充电的过程,就是给电容器及其中粒子充能的过程,一旦充电结束,粒子本身就具有了对应位置处的势能了。从上述辨析我们可以看出,电容器的电场,并不是仅仅局限在两板之间,而是在外部空间也有分布,而且对绕圈回来的粒子有着不可忽略的作用。理想边界电场的梦想,在电容器这里不成立。下面是始作俑者2011年江苏卷。 【例2】(2011年江苏卷)某种加速器的理想模型如图1所示:两块
9、相距很近的平行小极板中间各开有一小孔a、b,两极板间电压uab的变化图象如图2所示,电压的最大值为U0、周期为T0,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场。若将一质量为m0、电荷量为q的带正电的粒子从板内a孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运动时间T0后恰能再次从a 孔进入电场加速。现该粒子的质量增加了。(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力)若在t=0时刻将该粒子从板内a孔处静止释放,求其第二次加速后从b孔射出时的动能;现要利用一根长为L的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使图1中实线轨迹(圆心为O)上运动的粒子从a孔正下
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