2024届物理一轮复习讲义专题强化十四 带电粒子在电场中运动的综合问题含答案.doc
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1、2024届物理一轮复习讲义专题强化十四带电粒子在电场中运动的综合问题学习目标1.会分析带电粒子在交变电场中的加速和偏转问题。 2.会用动力学观点和能量观点分析电场中的力电综合问题。考点一带电粒子在交变电场中的运动1.带电粒子在交变电场中运动的两种常见情形(1)初速度v0平行于电场方向:粒子做直线运动,其初速度和受力情况决定了粒子的运动情况,粒子可以做周期性的直线运动。(2)初速度v0垂直于电场方向:沿初速度方向的分运动为匀速直线运动,沿电场方向的分运动具有周期性。2.分析方法根据电场变化的特点,利用牛顿第二定律正确地判断粒子的运动情况。根据电场的变化情况,分段求解带电粒子运动的末速度、位移等。
2、具体做法为at图像vt图像。3.对于锯齿波和正弦波等电压产生的交变电场,若粒子穿过板间的时间极短,带电粒子穿过电场瞬间可认为是在匀强电场中运动。角度带电粒子在交变电场中的直线运动例1 如图1甲所示,真空中相距d5 cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图乙所示。将一个质量m2.01027 kg、电荷量q1.61019 C的带电粒子从紧邻B板处释放,不计粒子重力。求:图1(1)在t0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;(2)若A板电势变化周期T1.0105 s,在t0时将带电粒子从紧邻B板处无初速度释放,粒子到达A板时速度的大
3、小;(3)A板电势变化频率多大时,在t到t时间内从紧邻B板处无初速度释放该带电粒子,粒子不能到达A板。答案(1)4.0109 m/s2(2)2104 m/s (3)大于5104 Hz解析(1)带电粒子所受静电力大小为FqE由牛顿第二定律得a4.0109 m/s2。 (2)由位移公式计算粒子在0时间内运动的距离为xa()25.0102 m由此可见带电粒子在t时恰好到达A板。再由运动学公式可得va2104 m/s。(3)分析可知,在内,静电力方向、速度方向均向右,带电粒子向A板做匀加速运动;同理,在内,则向A板做匀减速运动,速度减为零后再返回。由于运动具有“对称性”,即先、后两段位移大小相等,得粒
4、子向A板运动可能的最大位移为xmax2a()2aT2。因题目要求粒子不能到达A板,故必有xmaxd,频率和周期的关系为f,由以上三式即可求出电势变化频率应满足条件f5104 Hz。角度带电粒子在交变电场中的偏转例2 在图2甲所示的极板A、B间加上如图乙所示的大小不变,方向周期性变化的交变电压,其周期为T,现有一电子以平行于极板的速度v0从两板中央OO射入。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力,问:图2(1)若电子从t0时刻射入,在半个周期内恰好能从A板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小为多少?(2)若电子从t0时刻射入,恰能平行于极板飞出,则极板至少为多长?(3)若电子恰能从O平行于
5、极板飞出,电子应从哪一时刻射入?两极板间距至少为多大?答案(1)(2)v0T (3)k(k0,1,2,)T解析(1)由动能定理得emv2mv,解得v。(2)t0时刻射入的电子,在垂直于极板方向上做匀加速运动,向A极板方向偏转,半个周期后电场方向反向,电子在该方向上做匀减速运动,再经过半个周期,电子在电场方向上的速度减小到零,此时的速度等于初速度v0,方向平行于极板,以后继续重复这样的运动;要使电子恰能平行于极板飞出,则电子在OO方向上至少运动一个周期,故极板长至少为Lv0T。(3)若要使电子从OO平行于极板飞出,则电子在电场方向上应先加速、再减速,反向加速、再减速,每阶段时间相同,一个周期后恰
6、好回到OO上,可见应在tk(k0,1,2,)时射入;极板间距离要满足电子在加速、减速阶段不打到极板上,设两板间距为d,由牛顿第二定律有a,加速阶段运动的距离s,解得dT,故两极板间距至少为T。跟踪训练1.如图3所示,在两平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),当两板间的电压分别如图中甲、乙、丙、丁所示时,关于电子在板间的运动(假设电子不与板相碰),下列说法正确的是()图3A.电压是甲图时,在0T时间内,电子的电势能一直减少B.电压是乙图时,在0时间内,电子的电势能先增加后减少C.电压是丙图时,电子在板间做往复运动D.电压是丁图时,电子在板间做往复运动答案D解析若电压是甲图,0T时间内,静电
7、力先向左后向右,则电子先向左做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,即静电力先做正功后做负功,电势能先减少后增加,故A错误;电压是乙图时,在0时间内,电子向右先加速后减速,即静电力先做正功后做负功,电势能先减少后增加,故B错误;电压是丙图时,电子先向左做加速度先增大后减小的加速运动,过了后做加速度先增大后减小的减速运动,到T时速度减为0,之后重复前面的运动,电子一直朝同一方向运动,故C错误;电压是丁图时,电子先向左加速,到后向左减速,后向右加速,T后向右减速,T时速度减为零,之后重复前面的运动,电子做往复运动,故D正确。考点二电场中的力、电综合问题要善于把电学问题转化为力学问题,建立带电粒子在电
8、场中加速和偏转的模型,能够从带电粒子受力与运动的关系、功能关系和能量关系等多角度进行分析与研究。1.动力学的观点(1)由于匀强电场中带电粒子所受电场力和重力都是恒力,可用正交分解法。(2)综合运用牛顿运动定律和匀变速直线运动公式,注意受力分析要全面,特别注意重力是否需要考虑。2.能量的观点(1)运用动能定理,注意过程分析要全面,准确求出过程中的所有力做的功,判断是对分过程还是对全过程使用动能定理。(2)运用能量守恒定律,注意题目中有哪些形式的能量出现。例3 (2023陕西宝鸡一模)如图4所示,在水平地面的上方空间存在一个水平向右的匀强电场,有一带电小球(可视为质点)从距地面高为h1 m的O点由
9、静止释放,沿与水平地面成45角的方向做直线运动,最终落在地面上的A点。已知小球质量为m0.5 kg,电荷量为q5102 C,g10 m/s2。不计空气阻力,求:图4(1)匀强电场的电场强度大小;(2)O、A之间的电势差;(3)带电小球到达地面时的速度大小。答案(1)100 V/m(2)100 V(3)2 m/s解析(1)设匀强电场的电场强度大小为E,由题意可得带电小球所受合外力方向与水平方向成45角,受力分析如图所示。根据力的分解可得qEmg解得E100 V/m。(2)在匀强电场中E其中dh1 m解得UOA100 V。(3)设带电小球到达地面时的速度为v,小球从O点到A点的过程中,由动能定理可
10、得mghqEdmv2解得v2 m/s。跟踪训练2.(多选)(2023皖豫名校联盟体高三联考)如图5所示为一固定在竖直面内的光滑绝缘细管轨道,A点与x轴相交,C点与y轴相交,轨道AB段竖直,长度为0.7 m,BC段是半径为0.7 m的四分之一圆弧,与AB相切于B点。一质量为m0.1 kg、直径略小于管径的带电小球从A点以初速度v0射入轨道,小球到达最高点C时恰好与轨道没有作用力。已知小球带0.01 C的正电荷,在x轴上方存在着电场强度大小为100 N/C、方向水平向右的匀强电场,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是()图5A.小球的初速度v0为6 m/sB.小球的初速度v0为7 m/
11、sC.小球从C点射出后运动轨迹与x轴交点横坐标为0D.小球从C点射出后运动轨迹与x轴交点横坐标为0.7 m答案BC解析因小球到达最高点时与轨道没有作用力,说明自身重力完全提供向心力,则mgm,小球从AC的运动过程中,根据动能定理,有mg2rqErmv2mv,解得v07 m/s,故A错误,B正确;小球从C点出射,水平方向做匀减速直线运动,初速度为v m/s, 加速度为a10 m/s2,竖直方向为自由落体运动,运动到x轴时,有hgt2,解得t s,则此时横坐标为xvtat20,故C正确,D错误。A级基础对点练对点练1带电粒子在交变电场中的运动1.(多选)如图1所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化
12、的图像。当t0时,在此匀强电场中由静止释放一个带正电粒子,设带电粒子只受静电力的作用,则下列说法中正确的是()图1A.带电粒子始终向同一个方向运动B.2 s末带电粒子回到原出发点C.3 s末带电粒子的速度为零D.03 s内,静电力做的总功为零答案CD解析设第1 s内粒子的加速度大小为a1,第2 s内的加速度大小为a2,由a可知a22a1,可见,粒子第1 s内向负方向运动,1.5 s末的速度为零,然后向正方向运动,至3 s末回到原出发点,粒子的速度为0,vt图像如图所示,由动能定理可知,此过程中静电力做的总功为零,综上所述,可知C、D正确,A、B错误。2.如图2甲为一对长度为L的平行金属板,在两
13、板之间加上如图乙所示的电压。现沿两板的中轴线从左端向右端连续不断射入初速度为v0的相同带电粒子(不计重力及粒子间的相互作用),且所有粒子均能从平行金属板的右端飞出。若粒子在两板之间的运动时间均为T,则粒子最大偏转位移与最小偏转位移的大小之比是 ()图2A.11 B.21 C.31 D.41答案C解析粒子在两板之间的运动时间均为T,设偏转电场电压不为零时,粒子在偏转电场中的加速度为a,若粒子在tnT(n0,1,2,)时刻进入偏转电场,则竖直方向上先加速后匀速,然后飞出偏转电场,此时粒子偏转位移最大,ymaxa()2aaT2;若粒子在tnT(n0,1,2,)时刻进入偏转电场,则竖直方向上先静止后加
14、速,然后飞出偏转电场,此时粒子偏转位移最小,ymin0a()2aT2,则粒子最大偏转位移与最小偏转位移的大小之比是31,故C项正确。3.(多选)如图3甲所示,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为g。关于微粒在0T时间内运动的描述正确的是()图3A.末速度大小为v0B.末速度沿水平方向C.重力势能减少了mgdD.克服静电力做功为mgd答案BC解析因0时间内微粒匀速运动,故qE0mg;在时间内,微粒只受重力作用,做平抛运
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