粤教版高二物理》选修3-1第一章 第06节 示波器的奥秘(共23张PPT)

2020-06-14
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普通

资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 第六节 示波器的奥秘
类型 课件
知识点 示波管及其应用
使用场景 同步教学
学年 2020-2021
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPT
文件大小 610 KB
发布时间 2020-06-14
更新时间 2023-04-09
作者 地瓜侠吃苹果牙崩了引发Earthquake
品牌系列 -
审核时间 2020-06-14
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/13841329.html
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来源 学科网

内容正文:

第一课时 第06节 示波器的奥秘 1牛顿第二定律的表达式? 2动能定理的表达式? 3电场力做功的计算公式? 复习提问: 知识回顾 4、物体做曲线运动的条件? 主要看两个方向: 初速度方向 受力方向 运动分析 带电粒子在电场中的运动 生活中带电粒子有很多,比如:电子、质子、离子; 又比如:带电油滴、尘埃、小球…… 在分析受力时,万有引力(重力)可以适当忽略。 带电粒子:即基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或明确的暗示外,一般都不考虑重力,但不能忽略质量。 带电质点:如带电液滴、油滴、尘埃颗粒、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都考虑重力。 如图所示,在真空中有一对平行金属板,两板间加以电压U。两板间有一带正电荷q的带电粒子。它在电场力的作用下,由静止开始从正极板向负极板运动,到达负板时的速度有多大? 带电粒子的加速 q U m + _ d 带电粒子的加速 1、受力分析: 水平向右的电场力 2、运动分析: 初速度为零,向右匀加速直线运动。 q U m + _ d 解法一 运用运动学知识求解 解法二 运用能量知识求解 思路1:动力学角度 带电粒子做匀加速直线运动 且初速度为 0 ,则: q U m + _ d 思路2:功能角度 带电粒子初速度为 0 ,根据动能定理: 若初速度不为 0,则末速度? q U m + _ d 由于电场力做功与场强是否匀强无关,与运动路径也无关,第二种方法仍适用! 结论: 由于电场力做功,与电场是否匀强无关,与运动路径也无关,所以在处理电场对带电粒子的加速问题时,一般都是利用动能定理进行处理。 若粒子的初速度为零,则: 若粒子的初速度不为零,则: 解: 由动能定理可得 代入数据得: 2.如图所示,水平放置的A、B两平行板相距d,上板A带正电,现有带电荷量为+q的带电粒子在B板下方距离B板为h处,以初速度v0竖直向上从B板小孔进入板间电场. (1)带电粒子在板间做何种运动?  (2)欲使粒子刚好打到A板,A、B间电势差为多少? 提问:若粒子以初速度V0沿垂直场强方向进入电场,粒子的运动情况如何? 二、带电粒子在匀强电场中的偏转 d U v0 q、m l + - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + 二、带电粒子在匀强电场中的偏转 d U v0 q、m F v v0 vy y θ 偏转角 侧移 l + - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + 类平抛运动 带电粒子在电场中的运动 三、带电粒子的偏转:(侧移距离) 分析方法 沿初速度方向——匀速直线运动 沿电场力方向——初速度为零的匀加速直线运动 -q 带电粒子的偏转 类平抛运动 如图所示,在真空中水平放置一对金属板Y和Y’,极板长度为l ,板间距离为d 。在两板间加以电压U ,一电荷量为q 质量为m 的带电粒子从极板中央以水平速度v0 射入电场。求该粒子射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离y 和偏转的角度θ。 + + + + + + - - - - - - v0 l -q 带电粒子的偏转 F 在速度方向上:做匀速直线运动 + + + + + + - - - - - - v0 l α v0 vy y -q 带电粒子的偏转 F 在电场力方向上:做匀加速直线运动 + + + + + + - - - - - - v v0 l θ vx vy y -q 带电粒子的偏转 F 带电粒子末速度分解为:vx和vy + + + + + + - - - - - - v v0 l 3、带电粒子垂直进入匀强电场中偏转时(除电场力外不计其它力的作用):( ) A、电势能增加,动能增加 B、电势能减小,动能增加 C、电势能和动能都不变 D、上述结论都不正确 B 4、电子以初速度v0沿垂直场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中,现增大两板间的电压,但仍使电子能够穿过平行板间,则电子穿越平行板所需要的时间:( ) A、随电压的增大而减小 B、随电压的增大而增大 C、加大两板间距离,时间将减小 D、与电压及两板间距离均无关 D 课堂练习 1、下列粒子从初速度为零的状态

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