2024届高考物理一轮总复习第七章静电场第4讲“带电粒子在电场中运动问题”的综合研究学案.docx
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1、第4讲 “带电粒子在电场中运动问题”的综合研究(一) 电场中的三类图像问题类型1-x图像(1)-x图线上某点切线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,-x图线存在极值,其切线的斜率为零,则对应位置处电场强度为零。(2)在-x图像中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向。(3)在-x图像中分析电荷移动时电势能的变化,可用WABqUAB,进而分析WAB的正负,然后作出判断。例1(2021山东等级考)如图甲所示,边长为a的正方形,四个顶点上分别固定一个电荷量为q的点电荷;在0xa区间,x轴上电势的变化曲线如图乙所示。现将一电荷量为Q的点电荷P置于正方形的中心O点,此时每个点电
2、荷所受库仑力的合力均为零。若将P沿x轴向右略微移动后,由静止释放,以下判断正确的是( )AQq,释放后P将向右运动BQq,释放后P将向左运动CQq,释放后P将向右运动DQq,释放后P将向左运动解析以最左端的电荷量为q的点电荷为研究对象,其余三个电荷量为q的点电荷对研究对象库仑力的合力与电荷量为Q的点电荷对研究对象库仑力等大反向,则由物体的平衡和库仑定律得:k2kcos 45k,解得Qq,故A、B错误;在x轴上0xa区间内,根据题图乙可知电场方向水平向左,Q所受电场力的方向水平向右,则释放P后将向右运动,故C正确,D错误。答案C类型2Ep-x图像(1)根据电势能的变化可以判断电场力做功的正负,电
3、势能减少,电场力做正功;电势能增加,电场力做负功。(2)根据EpWFx,图像Ep-x斜率的绝对值表示电场力的大小。例2(2022广东深圳模拟)(多选)如图甲所示,A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图乙所示。则从A到B过程中,下列说法正确的是( )A点电荷的速度先增大后减小B空间电场是某负点电荷形成的C点电荷所受电场力先减小后增大D空间各点的电势先升高后降低解析根据电势能Ep随位移x的变化图像可知点电荷运动过程中电势能先增大后减小,所以电场力先做负功再做正功,点电荷的动能先减小再增大,速度先减小后增
4、大,故A错误;点电荷带正电,且电场力先做负功再做正功,所以电场强度的方向先向左再向右,空间电场可能是由某正点电荷形成的,故B错误;电势能Ep-x曲线的斜率表示电场力,可知电场力先减小后增大,故C正确;根据Epq,点电荷的电势能先增大后减小,所以从A到B,空间各点的电势先升高后降低,故D正确。答案CD类型3E-x图像在给定了电场的E-x图像后,可以由图线确定电场强度的变化情况,E0表示场强沿正方向,E0表示场强沿负方向;E-x图线与x轴所围成的面积表示电势差,如果取x0处为电势零点,则可由图像的面积分析各点电势的高低,综合分析粒子的运动,进一步确定粒子的电性、电场力做功及粒子的动能变化、电势能变
5、化等情况。例3(多选)真空中相距为3a的两个点电荷M、N分别固定在x轴上x10和x23a的两点,在两者连线上各点的电场强度E随x变化的关系如图所示,设电场方向沿x轴正方向时E取正值,则以下判断正确的是( )A点电荷M、N均为正电荷BM、N所带电荷量的绝对值之比为21Cx2a处的电势一定为零D沿x轴从0到3a电势先降低再升高解析若两电荷为异种电荷,在x2a处,电场强度不可能为0,故两电荷为同种电荷,在02a范围内电场为正,方向沿x轴正方向,所以点电荷M、N为正电荷,故A正确;2a处合场强为0,由E知,所以M、N所带电荷量的绝对值之比为41,故B错误;由于零电势点的选取是任意的,故x2a处的电势不
6、一定为零,沿电场线方向电势降低,故x0点的电势高于x2a点的电势,2a3a范围内电场为负,方向沿x轴负方向,故x2a点的电势低于x3a点的电势,沿x轴从0移动到3a,电势先降低后升高,故C错误,D正确。答案AD(二) 带电粒子在交变电场中的运动1三种常见题型(1)粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解)。(2)粒子做往返运动(一般分段研究)。(3)粒子做偏转运动(一般根据交变电场的特点分段研究)。2两条分析思路一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分析;二是功能关系(机械能守恒、动能定理、能量守恒)。3两个运动特征分析受力特点和运动规律,抓住粒子的运动具有周期性和空间上具有对称性
7、的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移等,并确定与物理过程相关的边界条件。考法全析例1如图甲所示,两极板间加上如图乙所示的交变电压。开始A板的电势比B板高,此时两板中间原来静止的电子在电场力作用下开始运动。设电子在运动中不与极板发生碰撞,向A板运动时为速度的正方向,则下列图像中能正确反映电子速度随时间变化规律的是(其中C、D两项中的图线按正弦函数规律变化)( )解析电子在交变电场中所受电场力大小恒定,加速度大小不变,C、D错误;从0时刻开始,电子向A板做匀加速直线运动,T后电场力反向,电子向A板做匀减速直线运动,直到tT时刻速度变为零。之后重复上述运动,A正确,B错误。答案A例2(多选)匀强电
8、场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示。当t0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是( )A带电粒子将始终向同一个方向运动B2 s末带电粒子回到原出发点C3 s末带电粒子的速度为零D03 s内,电场力做的总功为零解析设第1 s内粒子的加速度为a1,第2 s内的加速度为a2,由a可知,a22a1,可见,粒子第1 s内向负方向运动,1.5 s末粒子的速度为零,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,v-t图像如图所示,由动能定理可知,此过程中电场力做的总功为零,综上所述,可知C、D正确。答案CD例3如图甲所示,电子由阴极飞出时
9、的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图像如图乙所示。(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电压是不变的)求:(1)在t0.06 s时刻进入电容器的电子打在荧光屏上的何处;(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长。解析(1)电子经电场加速满足qU0mv2经电场偏转后侧移量yat22所以y,由题图知t0.06 s时刻U偏1.8U0,所以y4.5 cm设打在屏上的点距O点的距离为Y,满足所以Y13.5 cm,即打在屏上的点位于O点上方,距O点1
10、3.5 cm。(2)由题知电子侧移量y的最大值为,所以当偏转电压超过2U0,电子就打不到荧光屏上了,所以荧光屏上电子能打到的区间长为3L30 cm。答案(1)打在屏上的点位于O点上方,距O点13.5 cm(2)30 cm(三) “等效重力法”在电场中的应用1等效重力法把电场力和重力合成一个等效力,称为等效重力。如图所示,则F合为等效重力场中的“重力”,g为等效重力场中的“等效重力加速度”;F合的方向等效为“重力”的方向,即在等效重力场中的“竖直向下”方向。2物理最高点与几何最高点在电场和重力场的叠加场中做圆周运动的小球,经常遇到小球在竖直平面内做圆周运动的临界速度问题。小球能维持圆周运动的条件
11、是能过最高点,而这里的最高点不一定是几何最高点,而应是物理最高点。 典例如图所示,一光滑绝缘半圆环轨道固定在竖直平面内,与光滑绝缘水平面相切于B点,轨道半径为R。整个空间存在水平向右的匀强电场E,场强大小为,一带正电小球质量为m、电荷量为q,从距离B点为处的A点以某一初速度沿AB方向开始运动,经过B点后恰能运动到轨道的最高点C。(重力加速度为g,sin 370.6,cos 370.8)则:(1)带电小球从A点开始运动时的初速度v0多大?(2)带电小球从轨道最高点C经过一段时间运动到光滑绝缘水平面上D点(图中未标出),B点与D点的水平距离多大?解析(1)小球在半圆环轨道上运动时,当小球所受重力、
12、电场力的合力方向与速度垂直时,速度最小。设F合与竖直方向夹角为,则tan ,则37,故F合mg。设此时的速度为v,由于合力恰好提供小球圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得m解得v 从A点到该点由动能定理得mgR(1cos 37)sin 37mv2mv02解得v0 。(2)设小球运动到C点的速度为vC,小球从A点到C点由动能定理得2mgRmvC2mv02解得vC 当小球离开C点后,在竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀加速直线运动,设C点到D点的运动时间为t。设水平方向的加速度为a,B点到D点的水平距离为x水平方向上有maxvCtat2竖直方向上有2Rgt2联立解得xR。答案(1) (2)R规律方
13、法等效法求解电场中圆周运动问题的解题思路(1)求出重力与电场力的合力F合,将这个合力视为一个“等效重力”。(2)将a视为“等效重力加速度”。找出等效“最低点”和等效“最高点”。(3)将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解。多维训练类型1等效场中的“绳球”模型1.(多选)如图,在水平向右的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度E,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则过最高点D的最小速度为B若小球能在竖
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