【物理】2019届一轮复习人教版带电粒子在电场中运动的综合问题学案
带电粒子在电场中运动的综合问题
考点精练
突破一 电场中“三类”典型图象问题
考向1 电场中的vt图象
当带电粒子只在电场中作用下运动时,如果给出了粒子运动的速度图象,则从速度图象上能确定粒子运动的加速度方向、加速度大小变化情况,进而可将粒子运动中经历的各点的场强方向、场强大小、电势高低及电势能的变化等情况判定出来.
[典例1] (多选)如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10 g 的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4 C.小球从C点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的vt图象如图乙所示.小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线).则下列说法正确的是( )
甲 乙
A.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2 V/m
B.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后变大
C.由C到A电势逐渐降低
D.C、B两点间的电势差UCB=0.9 V
[解题指导] vt图线上切线的斜率表示加速度,根据牛顿第二定律可求加速度.
[解析] 由题图乙可知,小球在B点的加速度最大,故受力最大,加速度由电场力提供,故B点的电场强度最大,a==,解得E=1.2 V/m,选项A正确;从C到A电场力一直做正功,故电势能一直减小,选项B错误,C正确;由C到B电场力做功为W=mv-0,C、B间电势差为UCB==0.9 V,选项D正确.
[答案] ACD
考向2 电场中的Ex图象
(1)反映了电场强度随位置变化的规律.
(2)E>0表示场强沿x轴正方向;E<0表示场强沿x轴负方向.
(3)图线与x轴围成的“面积”表示电势差,“面积”大小表示电势差大小,两点的电势高低根据电场方向判定.
[典例2] (多选)静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
A.在x2和x4处电势能相等
B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
C.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小
D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
[解题指导] (1)由图可知从x1到x4,场强方向不变,沿x轴负方向,大小先增大再减小.
(2)把正电荷从x1移动到x4,由于电场力方向与运动方向相反,电场力做负功.
[解析] 由图象可知,将正电荷沿x轴正向移动,从x2移动到x4的过程电场力做功不为零,两点处的电势能不相等,选项A错误;从x1移动到x3的过程电场力沿x轴负方向,电场力做负功,电势能增大,选项B正确;从x1到x4的过程场强先增大后减小,所以电场力先增大后减小,选项C正确,D错误.
[答案] BC
考向3 电场中的φx图象
(1)描述了电势随位置变化的规律.
(2)根据电势的高低可以判断电场强度的方向是沿x轴正方向还是负方向.
(3)斜率的大小表示场强的大小,斜率为零处场强为零.
[典例3] (多选)两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两点电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中的C点电势最高,则( )
A.q1一定带正电,q2一定带负电
B.A、N点的电势为零,场强也为零
C.C点电势不为零,但场强为零
D.N、C间场强的方向沿x轴负方向
[解题指导] 本题可以和等量异种点电荷的φx图象进行对比,从而判断一些物理量.理解φ x图线上切线的斜率表示场强是解题关键.
[解析] 根据静电场中用电场线描绘电场的规定,电场线总是从正电荷出发,到负电荷(或无穷远处)终止及沿电场线的方向电势越来越低,可以判断q1一定带正电,q2一定带负电,A正确;其中A点是异种点电荷连线上的点,电势为零,但电场强度不为零,故B错误;C点在ND段电势最高,但过C点作切线,其斜率为零,根据沿电场线方向电势降低,由于电势变化率为零,故C点电场强度为零,C正确;在NC段,由于电势沿CN方向越来越低,故电场强度方向沿x轴负方向,D正确.
[答案] ACD
突破二 带电粒子在交变电场中的运动
1.常见的交变电场的电压波形:方形波、锯齿波、正弦波等.
2.解答带电粒子在交变电场中运动的思维方法
(1)注重全面分析(分析受力特点和运动规律),抓住粒子的运动具有周期性和在空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移、做功或确定与物理过程相关的边界条件.
(2)分析时从两条思路出发: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.
(3)注意对称性和周期性变化关系的应用.
考向1 粒子做直线运动
[典例4] 将如图所示的交变电压加在平行板电容器A、B两板上,开始B板电势比A
板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在电场力作用下开始运动,设A、B两板间的距离足够大,下列说法正确的是( )
A.电子一直向A板运动
B.电子一直向B板运动
C.电子先向A板运动,然后返回向B板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动
D.电子先向B板运动,然后返回向A板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动
[解析] 根据交变电压的变化规律,作出电子的加速度a、速度v随时间变化的图线,如图甲、乙.从图中可知,电子在第一个内做匀加速运动,第二个内做匀减速运动,在这半个周期内,因初始B板电势比A板电势高,所以电子向B板运动,加速度大小为.在第三个内电子做匀加速运动,第四个内做匀减速运动,但在这半个周期内运动方向与前半个周期相反,向A板运动,加速度大小为.所以电子在交变电场中将以t=时刻所在位置为平衡位置做周期性往复运动,综上分析选项D正确.
甲 乙
[答案] D
[变式1] 如图甲所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图乙所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是( )
甲 乙
A.0
0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行.现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍③;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍④,重力加速度大小为g⑤.求:
(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;
(2)电场强度的大小和方向.
[解题指导]
第一步:抓关键点
关键点
获取信息
①
小球做平抛运动
②
平抛运动过A点时的水平、竖直位移可确定
③④
有重力做功和电场力做功,其中电场力做的功等于电势能的变化量
⑤
重力不能忽略
第二步:找突破口
(1)要确定小球到达A点时的动能与初动能比值,可由平抛运动规律求解;写出水平、竖直方向的位移关系.
(2)要确定电场强度的方向,根据到A、B两点的动能变化可确定两个个过程电势能的变化,可先找出两个等势点(在OB线上找出与A等势的点,并确定其具体位置).
[解析] (1)设小球的初速度为v0,初动能为Ek0,从O点运动到A点的时间为t,令OA=d,则OB=d,根据平抛运动的规律有
dsin 60°=v0t ①
dcos 60°=gt2 ②
又Ek0=mv ③
由①②③式得Ek0=mgd ④
设小球到达A点时的动能为EkA,则
EkA=Ek0+mgd ⑤
由④⑤式得=. ⑥
(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了和,设电势能分别减小ΔEpA和ΔEpB,由能量守恒及④式得
ΔEpA=3Ek0-Ek0-mgd=Ek0 ⑦
ΔEpB=6Ek0-Ek0-mgd=Ek0 ⑧
在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的.设直线OB上的M点与A点等电势,M与O点的距离为x,如图所示,则有
= ⑨
解得x=d.MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行.设电场方向与竖直向下的方向的夹角为α,由几何关系可得α=30° ⑩
即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°斜向右下方
设场强的大小为E,有
qEdcos 30°=ΔEpA ⑪
由④⑦⑪式得E=. ⑫
[答案] (1) (2) 与竖直向下的方向的夹角为30°斜向右下方
[变式2] (2017·江西吉安模拟)如图所示,一条长为L的细线上端固定,下端拴一个质量为m的电荷量为q
的小球,将它置于方向水平向右的匀强电场中,使细线竖直拉直时将小球从A点静止释放,当细线离开竖直位置偏角α=60°时,小球速度为0.[ :学 ]
(1)求小球带电性质及电场强度E;
(2)若小球恰好完成竖直圆周运动,求从A点释放小球时应有的初速度vA的大小(可含根式).
答案:见解析
解析:(1)根据电场方向和小球受力分析可知小球带正电.
小球由A点释放到速度等于零,由动能定理有
0=EqLsin α-mgL(1-cos α)
解得E=.
(2)将小球的重力和电场力的合力作为小球的等效重力G′,则G′=mg,方向与竖直方向成30°角偏向右下方.
若小球恰能做完整的圆周运动,在等效最高点
m=mg
mv2-mv=-mgL(1+cos 30°)
联立解得vA=.
随堂检测
1.(2017·长春模拟)(多选)如图11甲所示,A、B是一对平行金属板。A板的电势φA=0,B板的电势φB随时间的变化规律如图乙所示。现有一电子从A板上的小孔进入两板间的电场区内,电子的初速度和重力的影响均可忽略,则( )
图11
A.若电子是在t=0时刻进入的,它可能不会到达B板
B.若电子是在t=时刻进入的,它一定不能到达B板
C.若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后穿过B板
D.若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后穿过B板
2.(2016·镇江一模)(多选)一个带电粒子在电场中仅在静电力作用下做直线运动,取该直线为x轴,初始位置O为坐标原总,其电势能Ep与坐标x的关系如图12所示,则下列关于直线上各点的场强E、粒子运动的速度v、动能Ek、加速度a与x的关系图象中,合理的是 ( )
图12
3. (2014·全国卷Ⅰ,25)如图13所示,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OB=OA,将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行。现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g。求 :
图13
(1) 无电场时,小球到达A 点时的动能与初动能的比值;
(2) 电场强度的大小和方向。
参考答案
1.解析 若电子从t=0时刻进入,电子将做单向直线运动,A错误;若电子从时刻进入两板,则电子受到电场力方向向左,故无法到达B板,B正确;电子从时刻进入两板时,电子先加速,经时速度最大,此时电子受到电场力反向,经速度减为零,再加速反向速度最大,接着减速回到原位置,即电子在大于时刻进入时一定不能到达B板,小于时刻进入时一定能到达B板,所以C正确,D错误。此题作v-t图象更易理解。
答案 BC
2.解析 电势能变化看电场力做功,有ΔEp=EqΔx,由Ep-x图象的斜率为定值,说明电场为匀强电场,A项正确;粒子所受电场力为恒力,加速度为定值,做匀变速运动,B、D选项错误;根据动能定理知动能变化看合力做功,电场力为恒力,动能随位移均匀变化,C项正确。
答案 AC
3.解析 (1)设小球的初速度为v0,初动能为Ek0,从O点运动到A点的时间为t,令OA=d,则OB=d,根据平抛运动的规律有dsin 60°=v0t①
dcos 60°=gt2②
又有Ek0=mv③
由①②③式得Ek0=mgd④
设小球到达A点时的动能为EkA,则
EkA=Ek0+mgd⑤
由④⑤式得=⑥
(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了和,设电势能分别减小ΔEpA和ΔEpB,由能量守恒及④式得ΔEpA=3Ek0-Ek0-mgd=Ek0⑦
ΔEpB=6Ek0-Ek0-mgd=Ek0⑧
在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的,设直线OB上的M点与A点等电势,M与O点的距离为x,如图,则有
=⑨
解得x=d。MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行,设电场方向与竖直向下的方向的夹角为α,由几何关系可得α=30°⑩
即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°。
设场强的大小为E,有qEdcos 30°=ΔEpA⑪
由④⑦⑪式得E=⑫
答案 (1)
(2) 方向与竖直向下的方向的夹角为30°