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第十章 静电场中的能量
习题课四 带电粒子在电场
中运动的综合应用
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第十章 静电场中的能量
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探究案 关键能力·互动探究
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知能达标训练
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提升案 随堂演练·基础落实
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图甲
图乙
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第十章 静电场中的能量
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[学业要求与核心素养]
1.进一步掌握带电粒子在电场中直线运动和类平抛运动的分析方法。
2.会分析带电粒子在电场中的圆周运动,会分析向心力的来源。
3.会分析带电粒子在交变电场中的运动。
题型一 带电粒子在电场中的直线运动
1.带电粒子在电场中的直线运动
(1)匀速直线运动:带电粒子受到的合外力一定等于零,即所受到的静电力与其他力平衡。
(2)匀加速直线运动:带电粒子受到的合外力与其初速度方向相同。
(3)匀减速直线运动:带电粒子受到的合外力与其初速度方向相反。
2.讨论带电粒子在电场中做直线运动(加速或减速)的方法
(1)力和加速度方法——牛顿运动定律、匀变速直线运动公式。
(2)功和能方法——动能定理。
(3)能量方法——能量守恒定律。
如图所示,有一对长4 cm的平行金属板,相距3 cm倾斜放置与水平面成θ=37°角,两板间加上50 V电压,有一带电粒子质量为4× 10-8 kg、以1 m/s的速度自A板上边缘水平进入电场,在电场中沿水平方向运动并恰好从B板下边缘水平飞出,虚线为其运动轨迹,g=10 m/s2,sin 37°=0.6。求:
(1)该电场的电场强度E;
(2)带电粒子所带电量q;
(3)带电粒子飞出电场时的速度v。
[解析] (1)根据U=Ed,E=eq \f(U,d)=eq \f(50,0.03) V/m=eq \f(5000,3) V/m。
(2)对带电粒子受力分析如图所示。因带电粒子水平方向沿直线运动,故mg=qEcos 37°
解得q=eq \f(mg,Ecos 37°)=eq \f(4×10-8×10,\f(5000,3)×0.8) C
=3×10-10 C。
(3)令带电粒子飞出电场时速度为v,由动能定理得qU=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mv02,
代入数据得v=eq \f(\r(7),2) m/s。
[答案] (1)eq \f(5000,3) V/m (2)3×10-10 C (3)eq \f(\r(7),2) m/s
在例题中,若将两极板沿它们的中心点顺时针转动至竖直状态,如图所示,并将该带电粒子从靠近A极板的某位置由静止释放,求该带电粒子刚好从B极板的下边缘射出电场时的速度大小v。
解析 由题可知,在极板间的电场强度大小不变,方向变为水平方向,粒子的受力情况如图所示,可知合力为F′=eq \r(mg2+qE2),其中由例题可知qE=eq \f(mg,cos θ)
解得F′=eq \f(mg,cos θ) eq \r(1+cos2θ)
设粒子在两极板间运动的距离为l,
由几何关系可知eq \f(qE,F′)=eq \f(d,l)
解得l=Ltan θeq \r(1+cos2θ)
由动能定理有F′l=eq \f(1,2)mv2
解得v=eq \r(\f(2gLsin θ1+cos2θ,cos2θ)),
代入数据解得v=eq \r(1.23) m/s。
答案 eq \r(1.23) m/s
1.如图1所示,水平放置的两平行金属板相距为d,充电后带电量保持不变,其间形成匀强电场。一带电量为+q、质量为m的液滴以速度v0从下板左边缘射入电场,沿直线运动恰好从上板右边缘射出。已知重力加速度为g。
(1)求匀强电场的电场强度大小E;
(2)求静电力对液滴做的功W;
(3)如图2所示,若将上极板上移少许,其他条件不变,请在图2中画出液滴在两板间的运动轨迹。
解析 (1)液滴沿直线恰好从上板右边缘射出,故液滴在匀速直线运动,可知受力平衡,由平衡条件得:Eq=mg
解得E=eq \f(mg,q)。
(2)静电力对液滴做的功W=Eqd=mgd。
(3)根据E=eq \f(U,d),C=eq \f(Q,U),C=eq \f(εrS,4πkd)
可得E=eq \f(4πkQ,εrS)。若将上极板上移少许,两板间场强不变,液滴受电场力不变,则液滴仍沿直线运动,轨迹如图。
答案 (1)eq \f(mg,q) (2)mgd (3)见解析图
题型二 带电粒子的类平抛运动
1.先求加速度。
2.将运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和垂直初速度方向的匀加速直线运动,在两个方向上分别列运动方程。
3.涉及功能关系,也可用动能定理列方程。
2.如图所示,水平面内有一直角坐标系xOy,在第二、三象限内存在沿x轴正方向、场强大小为E的匀强电场Ⅰ,在第一、四象限的x=0至x=l区间内存在沿y轴正方向的有理想边界的匀强电场Ⅱ,场强大小未知。一带正电的粒子(可视为点电荷)从P点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(l,2),0))由静止开始仅在电场力作用下运动,从Q点(l,l)离开电场Ⅱ。带电粒子的质量为m、电荷量为q,不计带电粒子的重力。求:
(1)电场Ⅱ的场强E′的大小;
(2)若将带电粒子从x轴负半轴上某一位置由静止释放,可使粒子飞出电场Ⅱ时动能最小,求该粒子飞出电场Ⅱ时的最小动能Ek。
解析 (1)粒子在电场Ⅰ中做初速度为0的匀加速运动,从P点到O点,根据动能定理可得qEeq \f(l,2)=eq \f(1,2)mv2,粒子进入电场Ⅱ的速度为v= eq \r(\f(qEl,m))
粒子在电场Ⅱ中做类平抛运动,由运动学公式可得l=vt,l=eq \f(1,2)at2,
a=eq \f(qE′,m)
解得E′=2E。
(2)设粒子在电场Ⅰ中x轴上距原点O为x的位置释放,从释放到O点,由动能定理得qEx=eq \f(1,2)mv′2,解得v′= eq \r(\f(2qEx,m))
粒子进入电场Ⅱ中做类平抛运动,设偏移量为y,
则有l=v′t′,y=eq \f(1,2)·eq \f(qE′,m)t′2
解得y=eq \f(l2,2x)
由全过程动能定理得qEx+qE′y=Ek
代入y整理后得Ek=qEeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(l2,x)))
根据均值不等式可知,当x=eq \f(l2,x),即x=l时,动能有最小值,且最小值为Ek=2qEl。
答案 (1)2E (2)2qEl
题型三 带电粒子在交变电场中的运动
1.当空间存在交变电场时,粒子所受静电力方向将随着电场方向的改变而改变,粒子的运动性质也具有周期性。
2.研究带电粒子在交变电场中的运动需要分段研究,并辅以vt图像。特别需注意带电粒子进入交变电场时的时刻及交变电场的周期。
某示波管简化装置由加速板PQ、偏转板AB及圆弧荧光屏MN组成,如图1所示,加速电场电压为U0,A、B两板间距和板长均为l,荧光屏圆弧的半径为2l,其圆心与正方形偏转区域的中心点O恰好重合,AB板间电压UAB随时间t的变化规律如图2所示。质量为m、电荷量为q、初速度为零的粒子从t=0时刻开始连续均匀地“飘入”加速电场,粒子通过偏转电场的时间远小于T,不计粒子间的相互作用及粒子的重力。求:
(1)粒子进入偏转电场时的速度大小;
(2)在电压变化的一个周期内,能穿过偏转电场的粒子数占总粒子数的百分比。
[解析] (1)根据动能定理可得qU0=eq \f(1,2)mv02
解得v0=eq \r(\f(2qU0,m))。
(2)粒子通过偏转电场的时间远小于T,故在AB板间运动时电压可视作恒定。粒子恰好从极板右侧边缘射出时l=v0t,eq \f(l,2)=eq \f(1,2)at2,a=eq \f(qUm,ml)
解得Um=2U0
故所占百分比为eq \f(2U0,3U0)×100%≈66.7%。
[答案] (1) eq \r(\f(2qU0,m)) (2)66.7%
3.如图甲所示,A、B是两块面积很大的平行板,虚线MN表示与A、B板平行等距的一个较小的面,此面到A、B的距离都是L(L未知),此面处不断地产生微粒,这种微粒产生后,从静止开始运动,若微粒一旦碰到金属板,它就吸附在板上不再运动。以第一个微粒释放时为计时零点,由于控制装置的存在,微粒在不同时刻的加速度变化规律如图乙所示,以向右为正方向,且L、T和a之间恰好满足L=eq \f(5,64)aT2。结果均可用根式表示。
(1)第一个粒子到达A板所用的时间(结果用T表示);
(2)t=eq \f(3T,4)时产生的微粒到达B板时的速度大小(结果用T和a表示)。
解析 (1)因为微粒开始做匀加速直线运动,根据公式可得L=eq \f(1,2)at2
解得t=eq \f(\r(10),8)T<eq \f(T,2),所以满足条件,一直加速。
(2)t=eq \f(3T,4)时产生的微粒,先做匀加速再做匀减速,
eq \f(T,4)内加速运动的位移为x=eq \f(1,2)2aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)T))2=eq \f(1,16)aT2,
此时粒子的速度为v=2aeq \f(1,4)T=eq \f(1,2)aT
减速阶段粒子运动到B板的速度满足
v2-vB2=2a(L-x),解得vB=eq \r(\f(7,32))aT。
答案 (1)eq \f(\r(10),8)T (2) eq \r(\f(7,32))aT
题型四 带电体在电场中的能量问题
1.解决电场(复合场)中的圆周运动问题,关键是分析向心力的来源,指向圆心的力提供向心力,向心力的提供有可能是重力和静电力的合力,也有可能是单独的重力或静电力。
2.有时可以把复合场中的圆周运动等效为竖直面内的圆周运动,找出等效“最高点”和“最低点”。
如图所示,匀强电场内有一直角三角形ABC,AB边竖直,BC边水平,BC=2eq \r(3)AB,三角形ABC所在平面与电场线平行,选BC所在的水平面为零重力势能面。把一质量为m、电荷量为q的带正电小球以速率v0从A点抛出,此时小球的动能为其重力势能的3倍,小球经过C点时的速率为 eq \r(\f(5,3))v0,若把此小球从B点以速率v0抛出,小球经过A点时速率仍为v0,重力加速度为g,求:
(1)A、C两点的电势差UAC;
(2)匀强电场的电场强度E的大小。
[解析] (1)小球在A点的动能为其重力势能的3倍,
即Ek0=eq \f(1,2)mv02=3mgh
对小球从A到C应用动能定理可得
mgh+qUAC=eq \f(1,2)meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\a\vs4\al(\r(\f(5,3))v0)))2-eq \f(1,2)mv02
联立求得UAC=eq \f(mv02,6q)。
(2)对小球从B到A应用动能定理可得
-mgh+qUBA=eq \f(1,2)mv02-eq \f(1,2)mv02
求得UBA=eq \f(mv02,6q)
BC中点O电势与A点相等,过B做AO垂线交与f点,
由几何关系可得E=eq \f(UBA,d)=eq \f(\f(mv02,6q),\f(\r(3),2)h)=eq \f(2mg,\r(3)q)。
[答案] (1)eq \f(mv02,6q) (2)eq \f(2mg,\r(3)q)
4.如图,以O为圆心、半径为R的圆形区域内有竖直向下的匀强电场。质量为m、电量为q的带正电粒子在纸面内自圆周上M点先后以不同的速率沿水平方向进入电场。其中速率为v0的粒子,可从直径MN上的N点穿出。直径MN与水平方向的夹角α=53°,粒子重力不计。(sin 53°=0.8)
(1)求电场强度的大小;
(2)以某一速率射入的粒子在电场中运动时间最长,求此粒子动能的增加量。
解析 (1)设从N点穿出电场的粒子在电场中运动时间为t,粒子做类平抛运动,则
x=v0t=2Rcos 53°,y=eq \f(1,2)at2=2Rsin 53°,a=eq \f(Eq,m)
联立解得E=eq \f(20mv02,9qR)。
(2)从P点离开电场的粒子在电场中运动时间最长,如图所示。
设初速度大小为v1,从M到P点过程中,由动能定理可得
W合=ΔEk=EqR(1+sin 53°),ΔEk=4mv02。
答案 (1)eq \f(20mv02,9qR) (2)4mv02
1.如图所示,平行板电容器与电源相连,下极板接地。一带电油滴位于两极板的中心P点且恰好处于静止状态,现将平行板电容器两极板在纸面内绕OO′顺时针转过45°,则( )
A.P点处的电势降低
B.带电油滴仍将保持静止状态
C.带电油滴到达极板前具有的电势能不断增加
D.带电油滴将水平向右做匀加速直线运动
解析 因电容器与电源始终相接,故电压不变,由E=eq \f(U,d)知,电容器极板旋转后,d′=d×sin 45°,所以场强变为E′=eq \f(U,d′)=eq \f(U,dsin 45°)=eq \r(2)E,又因电容器下极板接地且油滴在中间,故电势φP=UPO=eq \f(1,2)U,故电势不变,故A错误;因极板旋转前油滴静止,应有mg=qE,电场力方向向上,极板旋转后,电场力方向不再向上而是斜向右上方与竖直方向成45°角,油滴不能再保持静止,故B错误;由图可知油滴向右运动过程中,电场力做正
功,油滴电势能应减小,故C错误;旋转前qE=mg,旋转后对油滴受力分析并沿水平与竖直方向分解知,在竖直方向上F=qE′cos 45°-mg=q×eq \r(2)E×eq \f(\r(2),2)-mg=0,水平方向F=qE′sin 45°=q×eq \r(2)E×eq \f(\r(2),2)=mg,故油滴将向右做加速度为g的匀加速直线运动,故D正确。
答案 D
2.如图所示,带等量异种电荷的平行金属板A、B水平正对放置,间距为d,A板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。将一带电微粒从小孔正下方靠近B板的M点由静止释放,微粒穿过A板上的小孔后,刚好能到达A板上方的N点,N点与A的距离为eq \f(d,2)。若将A板向下平移eq \f(d,4),再让微粒从M点由静止释放,极板所带电荷量保持不变,不考虑空气阻力,将两板间电场视为匀强电场。下列说法正确的是( )
A.板间的电场强度变小
B.板间的电场强度大小变为原来的2倍
C.微粒能到达A板上方0.375d处
D.微粒能到达A板上方0.25d处
解析 极板所带电荷量保持不变,板间的电场强度
E=eq \f(U,d)=eq \f(\f(Q,C),d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(Q,\f(εrS,4πkd)d)=eq \f(4πkQ,εrS)
与两板距离无关,即板间的电场强度不变,故A、B错误;
根据题设条件由动能定理得mg·eq \f(3,2)d-qEd=0,解得qE=eq \f(3,2)mg。
把A板向下平移eq \f(d,4)的距离,根据动能定理知mg·x-qEeq \f(3d,4)=0,解得x=eq \f(9,8)d,微粒能到达A板上方x-eq \f(3,4)d=0.375d,故C正确,D错误。
答案 C
3.已知水平放置的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电。电容器的极板长度为L,两极板间距离为d。一倾斜绝缘挡板放置如图所示位置。质量为m、电荷量为q的带正电小球以速度v垂直电场线从电容器的上边缘射入,恰好落在绝缘挡板的中点处,已知电场强度E=eq \f(mg,q),则( )
A.带电小球在运动过程中的加速度为eq \r(2)g
B.若L=eq \r(2)d,则带电小球恰好垂直落在斜面上
C.带电小球经过t=eq \r(\f(d,g))落在斜面上
D.电场力对带电小球做功为mgL
解析 带电小球所受电场力与重力同向,根据牛顿第二定律可得小球在运动过程中的加速度为a=eq \f(Eq+mg,m)=2g,故选项A错误;小球运动轨迹如图所示,设倾斜挡板的倾角为α,小球落在挡板上时的速度偏向角为β。假设小球垂直落在挡板上,则根据几何关系有tan α·tan β=1,tan α=eq \f(d,L),根据类平抛运动规律的推论可得tan β=eq \f(0.5 d,0.25 L),解得L=eq \r(2)d,故选项B正确;在竖直方向上有eq \f(d,2)=eq \f(1,2)at2=gt2,t=eq \r(\f(d,2g)),故选项C错误;电场力对带电小球做功为W=eq \f(1,2)qEd=eq \f(1,2)mgd,故选项D错误。
答案 B
5.如图所示,在xOy平面直角坐标系中,第一象限中有沿y轴负方向的匀强电场,第三象限中有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小均为E,第四象限中有沿y轴正方向的匀强电场(图中未画出),在x=4l处垂直x轴放置一足够长的挡板。质量为m、电荷量为q的正离子以一定的初速度(未知)从A点沿x轴正方向开始运动,经O点进入第一象限,最终垂直打在挡板上,A点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-l,-\f(l,2)))。离子重力不计。求:
(1)离子第一次经过x轴时的速度大小;
(2)离子第二次经过x轴时的横坐标;
(3)第四象限中电场强度大小的可能值。
解析 (1)离子从A到O做类平抛运动,则
l=v0t,eq \f(l,2)=eq \f(1,2)·eq \f(qE,m)t2,vy=eq \f(qE,m)t
在O点时,设速度与x轴正方向夹角为θ,tan θ=eq \f(vy,v0)=1
解得θ=45°
离子第一次经过x轴时的速度大小v=eq \r(v02+vy2)
解得v=eq \r(\f(2qEl,m))
(2)从O点运动到第二次经过x轴过程中,水平方向做匀速直线运动,有x=v0t1
竖直方向做匀变速直线运动,由对称性知:
vy=eq \f(qE,m)·eq \f(t1,2)
解得x=2l,离子第二次经过x轴时的横坐标为2l。
(3)若离子在第四象限垂直打在挡板上,如图甲
离子做类平抛运动2l=v0t2,vy=eq \f(qE1,m)t2
解得E1=eq \f(E,2)
甲
若离子在第一象限垂直打在挡板上,如图乙
在第四象限运动的水平位移为l,则
l=v0t3,vy=eq \f(qE2,m)·eq \f(t3,2)
解得E2=2E。
答案 (1) eq \r(\f(2qEl,m)) (2)2l (3)eq \f(E,2)或2E
$