内容正文:
第12课时 带电粒子在电场中的运动
命题规律 1.命题角度:(1)带电粒子在电场中运动的分析与计算;(2)带电体在电场和重力场中运动的分析与计算.2.常考题型:选择题、计算题.
高考题型1 带电粒子在电场中运动
1.带电粒子在电场中运动时重力的处理
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以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)
带电体
如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力
2.带电粒子在电场中的运动特点及分析方法
常见运动
受力特点
分析方法
静止或匀速直线运动
合外力F合=0
共点力平衡
变速直线运动
合外力F合≠0,且与初速度方向在同一条直线上
1.匀强电场中:
(1)用动力学观点分析
a=,E=,v2-v02=2ad
(2)用功能观点分析
W=qEd=qU=mv2-mv02
2.非匀强电场中:
W=qU=Ek2-Ek1
带电粒子在匀强电场中的偏转运动(类平抛)
进入电场时v0⊥E
运动的分解
偏转角:tan θ====
侧移距离:y0==
y=y0+Ltan θ=(+L)tan θ
考向一 带电粒子在电场中的直线运动
例1 (2021·四川省高三期末)如图1所示,空间有一水平方向的匀强电场,一带电粒子以初速度v0沿图中虚直线由A运动到B,仅考虑电场力和重力作用,在带电粒子由A运动到B的过程中,以下说法正确的是( )
图1
A.该带电粒子是带正电荷的粒子
B.动能增加,重力势能增加,电势能减少
C.动能不变,重力势能增加,电势能减少
D.动能减少,重力势能增加,电势能增加
答案 D
解析 带电粒子做直线运动,所以所受合力方向与运动方向在同一直线上,带电粒子只受重力和电场力作用,为使合力方向与运动方向在同一直线,电场力只能水平向左,所以该粒子一定带负电,选项A错误;在带电粒子由A运动到B的过程中,合力做负功,动能减小,重力做负功,重力势能增大,电场力做负功,电势能增大,选项B、C错误,D正确.
考向二 带电粒子在电场中的偏转
例2 (2019·全国卷Ⅱ·24)如图2,两金属板P、Q水平放置,间距为d.两金属板正中间有一水平放置的金属网G,P、Q、G的尺寸相同.G接地,P、Q的电势均为φ(φ>0).质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自G的左端上方距离G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计.
图2
(1)求粒子第一次穿过G时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;
(2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?
答案 (1)mv02+qh v0
(2)2v0
解析 (1)PG、QG间场强大小相等,均为E.粒子在PG间所受静电力F的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a,有
E=①
F=qE=ma②
设粒子第一次到达G时动能为Ek,由动能定理有
qEh=Ek-mv02③
设粒子第一次到达G时所用的时间为t,粒子在水平方向的位移为l,则有
h=at2④
l=v0t⑤
联立①②③④⑤式解得
Ek=mv02+qh⑥
l=v0;⑦
(2)若粒子穿过G一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短.由对称性知,此时金属板的长度为
L=2l=2v0.⑧
例3 (2020·全国卷Ⅰ·25)在一柱形区域内有匀强电场,柱的横截面是以O为圆心,半径为R的圆,AB为圆的直径,如图3所示.质量为m,电荷量为q(q>0)的带电粒子在纸面内自A点先后以不同的速度进入电场,速度方向与电场的方向垂直.已知刚进入电场时速度为零的粒子,自圆周上的C点以速率v0穿出电场,AC与AB的夹角θ=60°.运动中粒子仅受电场力作用.
图3
(1)求电场强度的大小;
(2)为使粒子穿过电场后的动能增量最大,该粒子进入电场时的速度应为多大?
(3)为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为mv0,该粒子进入电场时的速度应为多大?
答案 (1) (2) (3)0或
解析 (1)粒子初速度为零,由C点射出电场,故电场方向与AC平行,由A指向C.由几何关系和电场强度的定义知
AC=R①
F=qE②
由动能定理有F·AC=mv02③
联立①②③式得E=④
(2)如图,
由几何关系知AC⊥BC,故电场中的等势线与BC平行.作与BC平行的直线与圆相切于D点,与AC的延长线交于P点,则自D点从圆周上穿出的粒子的动能增量最大.由几何关系知
∠PAD=30°,AP=R,DP=R⑤
设粒子以速度v1进入电场时动能增量最大,在电场中运动的时间为t1.粒子在AC方向做加速度为a的匀加速运动,运动的距离等于AP;在垂直于AC的方向上做匀速运动,运动的距离等于DP.由牛顿第二定律和运动学公式有
F=ma⑥
AP=at12⑦
DP=v1t1⑧
联立