【物理】2018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

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【物理】2018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

命题点一 交变电场中的偏转 例 1 (2016·奉化市调研)如图 1 甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,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 L=10 cm,下极板接地,电容器右端到 荧光屏的距离也是 L=10 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 图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电 压是不变的)求: 图 1 (1)在 t=0.06 s 时刻,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)电子经加速电场,由动能定理得:qU0=1 2mv2 电子经偏转电场:沿 v 方向:t=L v 沿电场方向:y=1 2at2,又 a=qU 偏 mL 故偏转后偏移量 y=1 2·qU 偏 mL ·(L v)2,所以 y=U 偏 L 4U0 ,由题图知 t=0.06 s 时刻,U 偏=1.8U0,所以 y=4.5 cm 设打在屏上的点距 O 点距离为 Y,满足Y y = L+L 2 L 2 所以 Y=13.5 cm. (2)由题知电子偏移量 y 的最大值为L 2 , 所以当偏转电压超过 2U0 时,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 3L=30 cm. 答案 (1)O 点上方 13.5 cm 处 (2)30 cm 分析交变电场问题的技巧 1.思考两个关系 (1)力和运动的关系;(2)功能关系. 2.注意全面分析: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,确定与物理过程相关的边界条件. 题组阶梯突破 1.电容器板长为 L,电容器两端的电压变化规律如图 2 所示,电压绝对值为 U0.电子(质量为 m,电荷量为 e)沿电容器中线射入时的初速度为 v0,为使电子刚好由 O2 点沿中线水平射出, 电压变化周期 T 和板间距离 d 各应满足什么条件?(用 L、U0、m、e、v0 表示) 图 2 答案 见解析 解析 电子从 O2 点射出,在竖直方向的位移为零,竖直分速度也必须为零,所以电子穿过电 容器的时间必须是电压变化周期的整数倍, 即 t=L v0 =nT, 得 T= L nv0 (n=1,2,3……), 为了使电子能从 O2 点射出,电子在电容器中运动过程中不能打在极板上, 要求:y=2y′ eU0L2 8mn2v 20 (n=1,2,3…). 命题点二 电场中的力电综合问题 例 2 (2016·沈阳期末)如图 3 所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一 个带负电的小球从斜轨道上的 A 点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为 m,电量为 -q,匀强电场的场强大小为 E,斜轨道的倾角为α(小球的重力大于所受的电场力). 图 3 (1)求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小. (2)若使小球通过圆轨道顶端的 B 点,求 A 点距水平地面的高度 h 至少应为多大? (3)若小球从斜轨道 h=5R 处由静止释放.假设其能够通过 B 点,求在此过程中小球机械能的 改变量. 解析 (1)根据牛顿第二定律: (mg-qE)sin α=ma,解得:a=(mg-qE)sin α m ; (2)若小球刚好通过 B 点不下落,根据牛顿第二定律有:mg-qE=mv2 R ① 小球由 A 到 B,据动能定理:(mg-qE)(h-2R)=1 2mv2-0② ①②式联立,得 h=2.5R; (3)小球从静止开始沿轨道运动到 B 点的过程中,由功能关系知,机械能的变化量为:ΔE 机 =W 电,W 电=-3EqR,故ΔE 机=-3EqR 答案 (1)mg-qEsin α m (2) 2.5R (3)-3EqR 分析力电综合问题的两种思路 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 需要考虑的问题. 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,判断选用分过程 还是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. 题组阶梯突破 2.如图 4 所示,长为 l 的绝缘细线一端悬于 O 点,另一端系一质量为 m、电荷量为 q 的小球.现 将此装置放在水平向右的匀强电场中,小球静止在 A 点,此时细线与竖直方向成 37°角.重 力加速度为 g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8. 图 4 (1)判断小球的带电性质; (2)求该匀强电场的电场强度 E 的大小; (3)若将小球向左拉起至与 O 点处于同一水平高度且细线刚好张紧,将小球由静止释放,求小 球运动到最低点时的速度大小. 答案 (1)负电 (2)3mg 4q (3) 2gl 2 解析 (1)小球在 A 点静止,其受力情况如图所示,小球带负电. (2)根据共点力平衡条件有 mgtan 37°=qE 解得 E=3mg 4q (3)设小球到达最低点时的速度为 v,小球从水平位置运动到最低点的过程中,根据动能定理 有 mgl-qEl=1 2mv2 解得 v= 2gl1-tan 37°= 2gl 2 . 3.如图 5 所示,水平光滑绝缘轨道 MN 的左端有一个固定挡板,轨道所在空间存在 E=4.0×102 N/C、水平向左的匀强电场.一个质量 m=0.10 kg、带电荷量 q=5.0×10-5 C 的滑块(可视为 质点),从轨道上与挡板相距 x1=0.20 m 的 P 点由静止释放,滑块在电场力作用下向左做匀加 速直线运动.当滑块与挡板碰撞后滑块沿轨道向右做匀减速直线运动,运动到与挡板相距 x2 =0.10 m 的 Q 点,滑块第一次速度减为零,若滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变,求: 图 5 (1)滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度的大小; (2)滑块从 P 点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功; (3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能. 答案 (1)0.20 m/s2 (2)4.0×10-3 J (3)2.0×10-3 J 解析 (1)设滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度为 a, 此过程滑块所受合外力 F=qE=2.0×10-2 N. 根据牛顿第二定律 F=ma,解得 a=0.20 m/s2. (2)滑块从 P 点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功 W1=qEx1=4.0×10-3 J. (3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能等于滑块由P点运动到Q点过程中电场力所做 的功,即ΔE=qE(x1-x2)=2.0×10-3 J. (建议时间:40 分钟) 1.制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为 d 的两平行极板,如图 1 甲所示.加 在极板 A、B 间的电压 UAB 做周期性变化,其正向电压为 U0,反向电压为-kU0(k>1),电压 变化的周期为 2τ,如图乙所示.在 t=0 时,极板 B 附近的一个电子,质量为 m、电荷量为 e, 受电场力作用由静止开始运动.若整个运动过程中,电子未碰到极板 A,且不考虑重力作用.若 k=5 4 ,电子在 0~2τ时间内不能到达极板 A,求 d 应满足的条件. 图 1 答案 d> 9eU0τ2 10m 解析 电子在 0~τ时间内做匀加速运动 加速度的大小 a1=eU0 md 位移 x1=1 2a1τ2 在τ~2τ时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动 加速度的大小 a2=keU0 md 初速度的大小 v1=a1τ 匀减速运动阶段的位移 x2=v 21 2a2 由题知 d>x1+x2,解得 d> 9eU0τ2 10m 2.两块水平平行放置的导体板如图 2 甲所示,大量电子(质量为 m、电荷量为 e)由静止开始, 经电压为 U0 的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间.当两板 均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为 3t0;当在两板间加如图乙所示的周期为 2t0、 最大值恒为 U0 的周期性电压时,恰好能使所有电子均从两板间通过(不计电子重力).问: 图 2 (1)这些电子通过两板之间后,侧向位移(垂直于入射速度方向上的位移)的最大值和最小值分 别是多少; (2)侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿出两板之间时的动能之比为多少. 答案 (1)t0 2 6eU0 m t0 4 6eU0 m (2)16 13 解析 以电场力的方向为 y 轴正方向,画出电子在 t=0 时和 t=t0 时进入电场后沿电场力方 向的速度 vy 随时间 t 变化的 vy-t 图象分别如图 a 和图 b 所示,设两平行板之间的距离为 d. (1)图中,v1y=eU0 mdt0,v2y=eU0 md2t0 由图 a 可得电子的最大侧向位移为 xymax=2(1 2v1yt0+v1yt0)=3v1yt0=3eU0t 20 md 而 xymax=d 2 ,解得 d=t0 6eU0 m 由图 b 可得电子的最小侧向位移为 xymin=1 2v1yt0+v1yt0=3 2v1yt0=3eU0t 20 2md =d 4 所以 xymax=d 2 =t0 2 6eU0 m ,xymin=d 4 =t0 4 6eU0 m (2)v 21y =(eU0 mdt0)2=eU0 6m ,v 22y =(eU0 md2t0)2=2eU0 3m 电子经电压 U0 加速,由动能定理知,1 2mv 20 =eU0 所以Ekmax Ekmin = 1 2mv 22 1 2mv 21 = 1 2mv 20 +v 22y  1 2mv 20 +v 21y  = eU0+eU0 3 eU0+eU0 12 =16 13. 3.长为 L 的绝缘细线下系一带正电的小球,其带电荷量为 Q,悬于 O 点,如图 3 所示.当 在 O 点另外固定一个正电荷时,如果球静止在 A 处,则细线拉力是重力 mg 的两倍,现将小 球拉至图中 B 处(θ=60°),放开小球让它摆动,问: 图 3 (1)固定在 O 处的正电荷的带电荷量为多少? (2)球摆回到 A 处时悬线拉力为多大? 答案 (1)mgL2 kQ (2)3mg 解析 (1)小球静止在 A 处受三个力作用:重力 mg、静电力 F 和细线拉力 F 拉,由受力平衡和 库仑定律列式:F 拉=F+mg,F=kQq L2 ,F 拉=2mg 联立解得:q=mgL2 kQ . (2)小球摆回的过程只有重力做功,所以机械能守恒,规定最低点重力势能等于零,有: mgL(1-cos 60°)=1 2mv2,F 拉′-mg-F=mv2 L 由(1)知静电力 F=mg, 解上述三个方程得:F 拉′=3mg. 4.如图 4 所示,倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面与粗糙绝缘水平面平滑连接于 B 点,整个空间 有水平向右的匀强电场.现一电荷量为 q、质量为 m、带正电的小物块(可视为质点),从 A 点开始以速度 v0 沿斜面向下匀速运动.已知水平面与小物块间的动摩擦因数为μ=1 2 ,重力加 速度为 g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求: 图 4 (1)匀强电场的场强大小; (2)小物块在水平面上向左运动的最大距离. 答案 (1)3mg 4q (2)2v 20 5g 解析 (1)小物块在斜面上向下匀速运动,由共点力平衡有:qE=mgtan θ 代入数据解得:E=3mg 4q (2)小物块在水平面上做匀减速运动,由牛顿第二定律有:qE+Ff=ma 又:Ff=μmg 设小物块在水平面向左运动的最大距离为 L,由运动公式有: 0-v 20 =-2aL 代入数据解得:L= 2v 20 5g . 5.如图 5 所示为一个从上向下看的俯视图,在光滑绝缘的水平桌面上,固定放置一条光滑绝 缘的挡板轨道 ABCD,AB 段为直线,BCD 段是半径为 R 的一部分圆弧(两部分相切于 B 点), 挡板处于场强为 E 的匀强电场中,电场方向与圆的直径 MN 平行,现使一带电量为+q、质 量为 m 的小球由静止从斜挡板内侧上某点释放,为使小球能沿挡板内侧运动,最后从 D 点抛 出,试求: 图 5 (1)小球从释放点到 N 点沿电场强度方向的最小距离. (2)在(1)的条件下小球经过 N 点时对挡板的压力大小. 答案 (1)5 2R (2)6qE 解析 (1)根据题意分析可知,小球过 M 点对挡板恰好无压力时,s 最小,根据牛顿第二定律 有:qE=mv 2M R . 由动能定理得:qE(s-2R)=1 2mv 2M 联立解得:s=5 2R (2)小球过 N 点时,根据牛顿第二定律有: FN-qE=mv 2N R 由动能定理得:qEs=1 2mv 2N 联立解得:FN=6qE. 6.如图 6 所示,在竖直平面内,AB 为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD 为竖直放置的足够长 绝缘粗糙轨道,AB 与 CD 通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为 O,半 径 R=0.50 m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小 E=1.0×104 N/C. 现有质量 m=0.20 kg、电荷量 q=8.0×10-4 C 的带电体(可视为质点)从 A 点由静止开始运动, 已知 xAB=1.0 m,带电体与轨道 AB、CD 间的动摩擦因数均为 0.5.假定带电体与轨道之间的 最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.取 g=10 m/s2,求: 图 6 (1)带电体运动到圆弧形轨道 C 点时的速度; (2)带电体最终停在何处. 答案 (1)10 m/s,方向竖直向上 (2)C 点上方与 C 点的竖直距离为5 3 m 处 解析 (1)设带电体到达 C 点时的速度为 v,从 A 到 C 由动能定理得 qE(xAB+R)-μmgxAB-mgR=1 2mv2 解得 v=10 m/s (2)设带电体沿竖直轨道 CD 上升的最大高度为 h,由动能定理得-mgh-μqEh=0-1 2mv2 解得 h=5 3 m 在最高点,带电体受到的最大静摩擦力 Ffmax=μqE=4 N 重力 G=mg=2 N
查看更多