内容正文:
DIERZHANG
第二章
专题强化4 带电粒子在交变电场 中的运动
1.学会分析带电粒子在交变电场中的直线运动(重点)。
2.学会分析带电粒子在交变电场中的曲线运动(重难点)。
学习目标
2
一、带电粒子在交变电场中的直线运动
二、带电粒子在交变电场中的曲线运动
专题强化练
内容索引
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一
带电粒子在交变电场中的直线运动
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1.电场强度的大小和方向随时间做周期性变化的电场叫作交变电场(常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等)。
2.此类问题中,带电粒子进入电场时初速度为零,或初速度方向与电场方向平行,带电粒子在交变电场静电力的作用下,做加速、减速交替的直线运动。
3.该问题通常用动力学知识分析求解。重点分析各段时间内的加速度、运动性质。
在如图所示的平行板电容器的两板间分别加如图甲、乙所示的两种电压,开始B板的电势比A板高。在静电力作用下原来静止在两板中间的电子开始运动。若两板间距足够大,且不计重力,试分析电子在两种交变电压作用下的运动情况,并定性画出相应的v-t图像。
例1
答案 见解析
对于题图甲所示电压,在0~ 内电子做初速度为零的正向匀加速直线运动, ~T内电子做末速度为零的正向匀减速直线运动,然后周期性地重复前面的运动,其速度—时间图像如图(a)所示。
t=0时,B板电势比A板高,在静电力作用下,电子向B板(设为正向)做初速度为零的匀加速直线运动。
对于题图乙所示电压,在0~ 内做类似题图甲0~T的运动, ~T内电子做反向先匀加速、后匀减速、末速度为零的直线运动。然后周期性地重复前面的运动,其速度—时间图像如图(b)所示。
总结提升
通过画出粒子的v-t图像,可将粒子复杂的运动过程形象、直观地反映出来,便于求解。
(多选)如图(a)所示,A、B是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T的交变电压UBA,UBA随时间t的变化规律如图(b)所示。现有一电子从A板上的小孔进入两板间的电场区域,设电子的初速度和重力可忽略。则
A.若电子是在t=0时刻进入的,它将
一直向B板运动
B.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,
最后打在B板上
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
后打在B板上
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
例2
√
√
根据电子进入电场后的受力情况和运动情况,作出如图所示的图像。
由图丁可知,当电子在t=0时刻进入电场时,电子一直向B板运动,A正确。
若电子在 时刻进入电场,则由图丁知,电子向B板运动的位移大于向A板运动的位移,因此最后仍能打在B板上,B正确。
若电子在 时刻进入电场,则由图丁知,在第一个周期电子即返回
至A板,C错误。
若电子在 时刻进入电场,则它一靠近小孔便受到排斥力,根本不能进入电场,即D错误。
二
带电粒子在交变电场中的曲线运动
13
若带电粒子以一定的初速度垂直于电场方向进入交变电场,粒子将做曲线运动,应运用运动的独立性,分方向对粒子的运动进行分析:
(1)在初速度方向上,粒子做匀速直线运动。
(2)在垂直初速度方向上,
①若带电粒子的初速度很大,粒子通过交变电场时所用时间极短,在该段时间内电场几乎不变,可认为粒子所受静电力为恒力。
②若带电粒子的初速度较小,粒子通过交变电场时所用时间较长,粒子将在此方向上做加速、减速交替的运动,可利用vy-t图像分析在此方向上的速度、位移。
(多选)如图甲所示,长为8d、间距为d的平行金属板水平放置,O点有一粒子源,O点到两极板的距离相同,能持续水平向右发射初速度为v0、电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子,在两板间存在如图乙所示的交变电场,取竖直向下为正方向,不计粒子重力,下列判断正确的是
例3
√
√
三
专题强化练
1.(2023·广州华侨中学校考)如图甲所示,一带负电的粒子静止在平行板电容器的a、b两极板之间,将交变电压加在电容器上,电压随时间的变化如图乙所示。t=0时,带电粒子在电场力的作用下开始运动,a板的电势高于b板的电势。粒子与两板的距离足够大,不计重力,粒子的运动情况可能是
A.在a、b板间做往复运动,先向a板运动
B.在a、b板间做往复运动,先向b板运动
C.一直向a板运动
D.一直向b板运动
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基础强化练
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间内,a板的电势比b板低,电子受到的电场力向下,向上做匀减速直线运动,由于两段过程所用时间相等,加速度大小相等,所以t=T时刻粒子速度为零,接着重复前面的运动,故电子一直向a板运动。故选C。
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在0~ 时间内,a板的电势比b板高,带负电的粒子受到的电场力向上,向上做匀加速直线运动;在 ~T时
2.(多选)(2022·广州市高二期中)某电场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示。当t=0时,在该电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力作用,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
B.带电粒子在0~3 s内的初、末位置间的电
势差为零
C.2 s末带电粒子回到原出发点
D.0~2 s内,电场力做的总功不为零
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带电粒子在第1 s内做匀加速直线运动,在第2 s内先匀减速后反向匀加速,所以不是始终向同一方向运动,A错误;
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根据对B选项的分析可知,3 s末带电粒子回到原出发点,C错误;
带电粒子在2 s末速度不为0,所以电场力的总功不为零,D正确。
3.(2022·许昌市高二期末)如图(a)中A和B是真空中的两块面积很大的竖直平行金属板,加上周期为T的交变电压,在两板间产生交变的匀强电场。已知B板电势为零,A板电势φA随时间t变化的规律如图(b)所示(图中只画出一个周期)。在两板之间的中点P处有一个带负电粒子(不计重力),在t=0时,粒子在静电力的作用下从静止开始运动。已知在t= 时刻,粒子的速度大小为v(粒子始终不会和金属板相碰),则在0~T时间内,关于粒子的v-t图像正确的是
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由A板电势φA随时间t变化的规律及
=ma可知,a1∶a2=1∶3,a1、a2方向相反,在v随时间t变化的图像中,斜率表示加速度,则B正确。
4.(多选)如图(a)所示,A、B表示真空中水平放置的间距为d的平行金属板,板长为L,两板加电压后板间电场可视为匀强电场,现在A、B两板间加上如图(b)所示的周期性的交变电压,在t= 时,恰有一质量为m、电荷量为q的粒子在板间中央沿水平方向以速度v0射入电场,忽略粒子重力,下列关于粒子运动状态的表述正确的是
A.粒子在垂直于板的方向的分运动
不可能是单向运动
B.粒子在垂直于板的方向的分运动可能是往复运动
C.粒子不可能沿与板平行的方向飞出
D.只要电压周期T和v0的值同时满足一定条件,粒子可以沿与板平行的方向飞出
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粒子在平行于板的方向做匀速直线运动,在垂直于板的方向上粒子受到静电力的作用,做匀变速
直线运动,粒子从t= 时刻出发,在电场中的运动时间不明确,可能做单向运动,也可能做往复运动,故A错误,B正确。
5.如图甲所示,在平行板电容器的A板附近,有一个带正电的粒子(不计重力)处于静止状态,在A、B两板间加如图乙所示的交变电压,t=0时刻,该带电粒子在静电力作用下由静止开始运动,经过3t0时间刚好到达B板,设此时粒子的动能大小为Ek3,若用只改变A、B两板间距离的方法,使粒子在5t0时刻刚好到达B板,此时粒子的动能大小为Ek5,则 等于
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能力综合练
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设两板间距离为d,粒子经过3t0时间刚好到达B板时,粒子在运动过程中先加速后减速再加速,
6.(多选)(2023·咸阳市高二期中)如图甲所示,M、N为正对竖直放置的两平行金属板,A、B为两板中线上的两点。当M、N板间不加电压时,一带电小球(可视为质点)从A点由静止释放经时间T到达B点,此时速度为v。若两板间加上如图乙所示的交变电压,t=0时,将带电小球仍从A点由静止释放,小球运动过程中始终未接触极板,不计空气阻力。则t=T时,小球
A.恰好到达B点 B.在B点上方
C.速度等于v D.速度小于v
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两板间加上如图乙所示的交变电压,小球在电场中受到水平方向的电场力和竖直方向的重力,电场力周期性变化,所以小球在竖直方向做自由落体运动,在水平方向上先做匀加速直线运动,后
沿原方向做匀减速直线运动,在t= 时速度为0,接着反向做匀加速直线运动,后继续沿反向做匀减速直线运动,在t=T时,速度为0,根据对称性可知,此时小球水平位移为0,所以在t=T时小球恰好到达B点,故A正确,B错误;
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不加电压时,由动能定理得mgh= 加题图乙所示电压时,在0~T内,电场力做功为0,小球机械能变化量为0,则由动能定理得mgh=
可知在t=T时,小球速度等于v,故C正确,D错误。
7.(2023·禹州市高级中学高二月考)如图甲所示的平行板电容器板间距离为d,板长为L,两板间所加电压随时间变化图线如图乙所示,0~ 时间内电压为U0, ~T时间内的电压未知。t=0时刻,质量为m、带电量为q的粒子以平行于极板的速度沿平行板中轴线OO′射入电容器,t=T时刻粒子刚好从O′射出电容器,带电粒子的重力不计,求:
(1)粒子从O点射入的速度大小;
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答案 3U0
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解得v2=2v1
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联立解得U=3U0。
8.(2022·深圳外国语学校高二月考)如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中没与极板相碰,不计电子重力,则
A.φ1∶φ2=1∶2
B.φ1∶φ2=1∶4
C.在0~2T内,当t=T时电子的电势能最大
D.在0~2T内,电子的电势能减小了
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尖子生选练
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0~T内电子做匀加速运动,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,所以在T时刻电子电势能不是最大,选项C错误;
BENKEJIESHU
本课结束
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T
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A.粒子在电场中运动的最短时间为
B.粒子射出时的最大动能为mv02
C.t=时刻射入的粒子,从O′点射出
D.t=时刻射入的粒子,从O′点射出
由题图乙可知电场强度大小E=,则粒子在电场中的加速度a==,粒子在电场中运动的最短时间tmin满足=atmin2,tmin=,选项A正确;
能从板间射出的粒子在板间运动的时间均为t=,则任意时刻射入的粒子若能射出电场,则射出电场时沿电场方向的速度均为0,可知射出电场时粒子的动能均为mv02,选项B错误;
t==时刻射入的粒子,先向下做加速运动,由于T=>tmin,粒子将打在下极板上,选项C错误;
t==时刻射入的粒子,在沿电场方向的运动是:
先向上加速,后向上减速速度到零;然后向下加速,再向下减速速度到零…如此反复,则最后射出时沿电场方向的位移为零,则粒子将从O′点射出,选项D正确。
带电粒子在第1 s内做匀加速直线运动,位移为x1=at12=a,1 s末的速度为v1=at1=a,在第2 s内加速度大小是之前的2倍,方向与之前相反,第2 s内的位移为x2=v1t2-×2at22=a-a=0,第2 s末的速度为v2=v1-2at2=-a,则2 s末带电粒子仍处于1 s末的位置,第3 s内的加速度与第1 s内相同,有x3=v2t3+at32=-a+a=-a,则带电粒子在这3 s内的总位移为x=x1+x2+x3=0,即带电粒子在3 s末回到出发点,则电场力做功为零,电势能变化为零,电势差为零,B正确;
q
若粒子在(+n)(n=1,2,…)时刻从右端离开电场,此时粒子沿电场方向的分速度恰好为0,粒子就可以沿与板平行的方向飞出,故C错误,D正确。
A. B.
C.1 D.
根据运动的对称性和动能定理,可得Ek3=q,若改变A、B两板间距离使粒子在5t0时刻刚好到达B板,根据运动的对称性和动能定理,可得Ek5=q·,故=,B正确。
mv2,
mv′2,
答案
粒子在水平方向一直做匀速直线运动,则有v0=
(2)~T时间内的电压大小。
~T时间内,设末速度大小为v2,则y=·
在竖直方向上,0~时间内,设粒子向下运动,末速度大小为v1,竖直位移为y,则有y=·
由速度时间公式可得a1=,a2=
由牛顿第二定律可得a1=, a2=
经过时间T的位移x1=a1T2,速度v1=a1T,T~2T内平行板间电场强度E2=,加速度a2=,电子以v1的速度向上做匀减速直线运动,速度变为0后开始向下做匀加速直线运动,位移x2=v1T-a2T2,2T时刻回到P点,则x1+x2=0,联立解得φ2=3φ1,选项A、B错误;
0~T时间内平行板间的电场强度为E1=,电子的加速度a1==,电子向上做匀加速直线运动,
电子在2T时刻回到P点,此时速度v2=v1-a2T=-(负号表示方向向下),电子的动能为Ek=mv22=,此过程动能增加了ΔEk=,电势能的减小量等于动能的增加量,即电子的电势能减小了,选项D正确。
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