第十章 专题强化6 带电粒子在电场和重力场中的运动(配套课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二物理必修第三册学习笔记(人教版 浙江专版)

2026-08-11
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版必修 第三册
年级 高二
章节 复习与提高
类型 课件
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 浙江省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 1.89 MB
发布时间 2026-08-11
更新时间 2026-08-11
作者 山东金榜苑文化传媒有限责任公司
品牌系列 步步高·学习笔记
审核时间 2026-08-11
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59161951.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中物理课件聚焦带电粒子在电场和重力场中的运动,涵盖直线、抛体、圆周运动三大类问题,通过液滴运动、小球抛体等实例导入,衔接力与运动关系、功和能知识,以等效法等搭建学习支架,助力学生掌握复合场运动分析方法。 其亮点在于以科学思维中的模型建构和科学推理为核心,如用等效重力法确定圆周运动等效最高点,抛体运动正交分解为直线运动,培养运动和相互作用观念。采用问题驱动与方法总结结合,学生提升复杂问题分析能力,教师可借系统例题和分层练习优化教学。

内容正文:

DISHIZHANG 第十章 专题强化6 带电粒子在电场 和重力场中的运动 1 1.会应用运动和力、功和能的关系分析带电粒子在电场和重力场中的运动问题(重难点)。 2.学会利用“等效法”解决带电粒子在电场和重力场中圆周运动的临界问题(重难点)。 学习目标 2 内容索引 一、带电粒子在电场和重力场中的直线运动 二、带电粒子在电场和重力场中的抛体运动 专题强化练 随堂演练 三、带电粒子在电场和重力场中的圆周运动 3 一 带电粒子在电场和重力场中的直线运动 4 (1)如图甲,一带电液滴沿直线从b点运动到d点,bd与水平面成30°角,匀强电场方向竖直向下,液滴的质量为m,带电荷量为q,则液滴带____电(填“正”或“负”),电场强度E= ,g为重力加速度,液滴做_________运动。 例1 负 匀速直线 (2)如图乙,若其他条件不变,电场方向_______,电场强度为________,液滴做____________运动,加速度大小a=_____。 向左 匀加速直线 2g 总结提升 带电粒子在电场中做直线运动的条件 (1)合外力为零,带电粒子做匀速直线运动,此种情况下,电场通常为竖直方向。 (2)合外力不为零,但合外力的方向与运动方向在同一直线上,带电粒子做匀变速直线运动。 返回 二 带电粒子在电场和重力场中的抛体运动 8 在水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=BC,如图所示。重力加速度为g,由此可知小球带____(填“正”或“负”)电,小球从A到B与从B到C的运动时间______(填“相等”或“不相等”),静电力为_____,小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小______(填“相等”或“不相等”)。 例2 负 相等 2mg 相等 由题意可知,小球受到的静电力向上,与电场方向相反,所以小球带负电,两个运动过程水平方向的位移相等,所以运动时间也相等, 速度变化量等于加速度与时间的乘积,即Δv=at, 结合以上的分析可得,AB过程Δv=gt, 总结提升 处理带电粒子在电场和重力场中抛体运动的方法 1.明确研究对象并对其进行受力分析。 2.将运动正交分解,分方向进行分析,把曲线运动转化为分方向的直线运动,利用牛顿运动定律、运动学公式求解。 3.涉及到功和能量问题可利用功能关系和动能定理处理。 (1)功能关系:静电力做的功等于电势能的减少量,W电=Ep1-Ep2。 (2)动能定理:合力做的功等于动能的变化,W=Ek2-Ek1。 返回 三 带电粒子在电场和重力场中的圆周运动 12 将光滑绝缘圆轨道置于竖直面内,一带正电小球能在圆轨道内完成完整的圆周运动,圆轨道的圆心为O。重力加速度为g,轨道半径为R。 (1)在图甲中作图确定小球速度最大的位置A及小球速度最小的位置B。 例3 答案 见解析图(a) (2)若将此轨道置于竖直向上匀强电场中,电场强度大小为E = 。 ①小球受到重力与静电力合力大小为____,方向_________。 mg 竖直向上 F合=Eq-mg=mg,方向竖直向上 ②在图乙中作图确定小球速度最大的位置C及小球速度最小的位置D。  答案 见解析图(b) 小球速度最大和最小位置如图(b) ③若小球恰好完成圆周运动,则vD=________,vC=________。 ①小球受重力与静电力的合力大小为______,方向为______________________________。 与水平方向成53°角斜向右下方 ②在图丙中作图确定小球速度最大的位置M和速度最小的位置N。 答案 见解析图(c) 过圆心O作与F合方向一致的直线,交圆周于M、N两点,如图(c)。 ③若小球恰好完成圆周运动,则vN=________、vM= ________。 总结提升 解决电场和重力场中的圆周运动问题的方法 1.首先分析带电体的受力情况进而确定向心力的来源。 2.用“等效法”的思想找出带电体在电场和重力场中的等效“最高点”和“最低点”。 (1)等效重力法 将重力与静电力进行合成,如图所示,则F合为等效重力场中的“等效重力”,F合的方向为“等效重力”的方向,即 等效重力场中的“竖直向下”方向。a= 视为 等效重力场中的“等效重力加速度” 总结提升 (2)几何最高点(最低点)与物理最高点(最低点) ①几何最高点(最低点):是指图形中所画圆的最上(下)端,是符合人视觉习惯的最高点(最低点)。 ②物理最高点(最低点):是指“等 效重力F合”的反向延长线过圆心且 与圆轨道的交点,即物体在圆周运 动过程中速度最小(大)的点。 返回 四 随堂演练 23 1.如图所示,水平向左的匀强电场中,质量为m的带电小球从A点沿直线由A点运动到B点。不计空气阻力,在这一过程中 A.小球一定带负电 B.小球在做匀加速直线运动 C.小球的电势能减小 D.小球的机械能增加 √ 小球做直线运动,则小球所受的合力一定与小球的初 速度共线,当小球带正电时,静电力方向水平向左, 重力竖直向下,合力斜向左下方,不可能与小球的初 速度共线,当小球带负电时,小球所受静电力水平向 右,与重力的合力斜向右下方,当合力的方向与小球的初速度共线时,小球做直线运动,故A正确; 由A项分析可知,小球所受合力的方向与初速度方向相反,小球做匀减速直线运动,故B错误; 小球所受静电力水平向右,位移斜向左上方,可知静电力做负功,故小球的电势能增加,机械能减小,故C、D错误。 2.如图所示,有三个质量相等分别带正电、负电和不带电的小球,从P点以相同的初速度垂直电场方向进入匀强电场E中,它们分别落到A、B、C三点,则可判断 A.三个小球到达正极板时的动能关系是EkA>EkB>EkC B.三个小球在电场中运动的时间tA=tB=tC C.三个小球在电场中运动的加速度关系是aC>aB>aA D.落到A点的小球带负电,落到B点的小球不带电 √ 根据动能定理,三小球到达正极板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功;由受力图可知,带负电小球合力最大为G+F,做功最多,动能最大;带正电小球合力最小为G-F,做功最少,动能最小;即EkA<EkB<EkC,故A错误。 3.(2024·嘉兴市高级中学高二期中)如图所示,细绳拉着一带正电小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,该区域内存在水平向右的匀强电场。A点为运动轨迹的最高点,B点为运动轨迹的最低点,CD为水平直径。在小球做圆周运动的过程中 A.在A点小球的速度最小 B.在B点绳子的拉力最大 C.在C点和D点绳子的拉力大小相等 D.在C点小球的机械能最小 √ 把重力和静电力合成为等效重力,可知在等效最高点的速度最小,在等效最低点的速度最大且拉力最大,由题图可知,A点不是等效最高点,B点不是等效最低点,故A、B错误; 由题意可知,小球从C点到D点静电力做正功,动能增大,速度增大,故小球在D点的速度大于在C点的速度,由牛顿第二定律可知,小球在D点时绳子的拉力较大,故C错误; 根据能量守恒,小球在C点时的电势能最大,则机械能最小,故D正确。 返回 专题强化练 五 30 1.如图所示,平行板电容器上极板MN与下极板PQ水平放置,一带电液滴从下极板P点射入,恰好沿直线从上极板N点射出。下列说法正确的是 A.该电容器上极板一定带负电 B.液滴从P点到N点的过程中速度增加 C.液滴从P点到N点过程中电势能减小 D.若下极板稍平行下移一小段距离,液滴将做曲线运动 基础强化练 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 对液滴受力分析可知,重力竖直向下,则静电力方向竖直向上,由于液滴电性及电场强度方向均未知,所以极板电性无法确定,A错误; 因为液滴恰好沿直线从上极板N点射出,则液滴沿PN方向做匀速直线运动,所以液滴从P点到N点的过程中速度不变,B错误; 液滴从P点到N点过程中静电力做正功,电势能减小,C正确; 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.(多选)如图所示,真空中存在竖直向下的匀强电场,一个带电油滴(考虑重力)沿虚线由a向b运动,以下判断正确的是 A.油滴一定带负电 B.油滴的电势能一定增加 C.油滴的动能一定减少 D.油滴的动能与电势能之和一定减少 1 2 3 4 5 6 7 8 √ √ 9 10 物体做曲线运动时,受到的合力的方向指向物体运动轨迹弯曲的凹侧,由此可知,该油滴受到的静电力的方向是向上的,与电场方向相反,所以油滴一定带负电,故A正确; 该油滴受到的静电力做正功,电势能减小,故B错误; 该油滴受到的静电力做正功,而重力做负功,油滴的动能不一定减小,故C错误; 重力对油滴做负功,重力势能增加,则油滴的动能和电势能之和一定减小,故D正确。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.(多选)如图所示,用绝缘细线拴一带负电小球,在竖直平面内做圆周运动,匀强电场方向竖直向下,则 A.小球可能做匀速圆周运动 B.当小球运动到最高点a时,线的张力一定最小 C.当小球运动到最高点a时,小球的电势能一定最小 D.当小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 当重力等于静电力时,只有细线的拉力提供向心力,小球可能做匀速圆周运动,故A正确; 当重力小于静电力时,a点为等效最低点,则小球运动到最高点a时,小球的速度最大,线的张力最大,故B、D错误; 9 10 根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知,在圆周上a点的电势最高,根据Epa=qφa,当小球运动到最高点a时,小球的电势能一定最小,故C正确。 4.(多选)(2023·浙江省模拟)在竖直向上的匀强电场中,有两个质量均为m、带等量异种电荷(电荷量绝对值为q)的小球A、B(均可视为质点)处在同一水平面上。现将两球以相同的水平速度v0向右抛出最后落到水平地面上,运动轨迹如图所示。两球之间的静电力和空气阻力均不考虑(重力加速度为g),则 A.A球带正电,B球带负电 B.B球比A球先落地 C.在下落过程中,A球的电势能减少,B球的电势能增加 D.两球从抛出到各自落地的过程中,A、B球的机械能变化量大小相等 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 √ √ 两球在水平方向都做匀速直线运动,由x=v0t知,v0相 同,则A运动的时间比B运动的时间长,竖直方向上, 由h= at2可知,h相等,tA>tB,则有A的加速度比B的 加速度小,A受到的合力比B受到的合力小,所以A所受的静电力向上,带正电,B所受的静电力向下,带负电,故A正确; A运动的时间比B运动的时间长,则B球比A球先落地,故B正确; A所受的静电力向上,静电力对A球做负功,A球的电势能增加,机械能减小,由功能关系可知|ΔEA|=ΔEpA=qEh;B所受的静电力向下,静电力对B球做正功,B球的电势能减小,机械能增加,由功能关系可知ΔEB=|ΔEpB|=qEh,故C错误,D正确。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.(2024·湖州市外国语实验学校高二检测)如图所示,质量为m、带电荷量为q的小球,用长为L的细线固定在O点,当加上水平向右的匀强电场时静置于图示A位置,此时细线与竖直方向夹角为30°。当给小球以垂直于细线的某一初速度后,小球刚好可在该竖直平面内完成圆周运动。重力加速度为g,不计空气阻力。求: (1)小球带电性质; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 带负电 小球静止在A点,则小球在A点受竖直向下的重力,水平向左的静电力,因电场强度方向水平向右,故小球一定带负电; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2)电场强度大小; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在A点,由平衡条件得静电力F=mgtan 30° 又F=Eq (3)圆周运动过程中的最小速度大小。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 6.空间存在水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为q的带电液滴在电场中的A点(图中未画出)以大小为v0的初速度水平向右射入电场。液滴经过一段时间运动到A点正下方的B点,液滴运动到B点时,速度大小为5v0,速度方向与竖直方向夹角为37°,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度为g,不计空气阻力,则匀强电场的电场强度大小为 9 10 能力综合练 √ 将液滴在B点的速度沿竖直方向与水平方向分解 vy=5v0cos 37°=4v0 vx=5v0sin 37°=3v0 由3v0=-v0+at得液滴在水平方向的加速度大小a=g 根据牛顿第二定律qE=ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.如图所示,一个带负电的油滴以初速度v0从P点斜向上进入水平方向的匀强电场中,v0与水平方向的夹角θ=45°,若油滴到达最高点时速度大小仍为v0,则油滴最高点的位置在 A.P点的左上方 B.P点的右上方 C.P点的正上方 D.上述情况都可能 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 当油滴到达最高点时,重力做了负功,要使油滴的速度大小仍为v0,需静电力做正功,又油滴带负电,故油滴最高点的位置在P点的左上方,故A正确。 8.(多选)(2024·湖州市高二检测)如图所示,质量为m、电荷量为q的小球在电场强度为E的匀强电场中,以初速度v0沿直线ON做匀变速运动,直线ON与水平面的夹角为30°,若小球在初始位置的电势能为零,重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法中正确的是 √ √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.(2024·温州市万金综合高中高二检测)如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,BC为竖直直径,半圆形轨道的半径为R。整个轨道处于水平向右的匀强电场中,电场强度为E。现有一电荷量为+q、质量为m的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体通过半圆形轨道的最高点C时对轨道恰好无压力,然后落至水平轨道上的D点,重力加速度为g,且qE=mg。求: (1)带电体到达半圆形轨道最低点B时的速度大小; (用g、R表示) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设带电体恰好通过C点时的速度为vC, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2)带电体在从P开始运动到C点的过程中对轨道的最大压力;(用m、g表示) 因qE=mg,所以带电体所受重力与静电力的合力与竖直方向成45°角,且在圆心O右下方时(等效最低点)速度最大,设最大速度为vm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3)带电体离开C点后经多长时间动能最小。(用g、R表示) 带电体从C运动到D点的过程中,动能最小时速度方向与合力方向垂直,所以此时带电体水平方向和竖直方向的分速度大小相等,设运动到动能最小位置经过的时间为t,水平方向加速度大小为g,方向水平向右,由速度公式可得vx=vC-gt, 竖直方向上有vy=gt, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 尖子生选练 10.(多选)如图所示,实线圆位于竖直面内,AC和BD为圆的两条直径,相互间夹角为30°,其中BD位于竖直方向。竖直平面内有足够大的匀强电场,方向与圆周平面平行,在圆周平面内将质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点)从D点以相同的速率向各个方向抛出,小球会经过圆周上不同的点,其中到达C点时小球的动能最大。到达B点的 小球的电势能减少量是到达C点的小球的电势能减少量的两 倍。已知重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法中正 确的是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A.C点为圆周上的电势最低点 B.小球运动过程中的加速度大小等于0.5g D.经过C点时小球的机械能与经过A点时小球的机械能相等 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 √ 小球受重力和静电力作用,因为到达C点时小球的动能最 大,可知小球受到的静电力与重力的合力方向沿OC方向; 因为到达B点的小球的电势能减少量是到达C点的小球的 电势能减少量的两倍,则UDB=2UDC,即DB在电场强度方 向的投影长度等于DC在电场强度方向的投影长度的2倍,结合几何关系可知,电场强度方向垂直于AC方向,又静电力与重力的合力方向沿AC方向,可知电场强度方向垂直于AC斜向上,如图; 因为沿电场线方向电势逐渐降低,可知C点不是圆周上电势最低的点,选项A错误; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小球运动过程中,只有静电力和重力做功,则小球的机械能与电势能之和不变,因电场线垂直于AC,可知AC是等势线,则A、C两点电势相等,小球在A、C两点的电势能相等,则机械能也相等,选项D正确。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 返回 BENKEJIESHU 本课结束     在竖直方向有h=gt2,h=×t2,解得F=2mg,  BC过程|Δv|=|·t|=gt,故速度变化量的大小相等。 在D点:qE-mg=m 得:vD=从D→C的过程中: (qE-mg)·2R=mvC2-mvD2 得:vC=。 (3)若将此轨道置于水平向右的电场中,电场强度大小为E=。 mg 如图(d)所示,重力与静电力的合力F合大小为mg,方向与水平方向成53°角斜向右下方。 在N点:F合=mg=m 得:vN= 从N→M的过程中,F合·2R=mvM2-mvN2 得:vM=。   在平行金属板间不带电小球、带正电小球和带负电小球的 受力如图所示。由图可知不带电小球做平抛运动a1=g, 带正电小球做类平抛运动a2=<g,带负电小球做类 平抛运动a3=>g,则a3>a1>a2,由于竖直方向位移相等,且初速度相 同,则aC>aB>aA,所以落到A点的是带正电小球;落到B点的是不带电小球;落到C点的是带负电小球,tA>tB>tC,选项C正确,B、D错误; 电容器的电荷量Q不变,则E====,所以电场强度不变,液滴受到的静电力不变,合外力不变,故液滴仍做直线运动,D错误。 答案  联立可得电场强度大小为E= 在等效最高点B小球有最小速度,由牛顿第二定律可得G′=m 联立可得vmin=。 答案  采用等效重力法分析,等效重力大小为G′== A. B. C. D. 液滴从A点到B点经历的时间为t= 解得E=,故选D。 A.电场强度E的最小值为 B.匀强电场的方向可能竖直向上 C.如果小球做匀加速运动且加速度大小为g,则电场强度E= D.如果电场强度为E=,小球电势能的最大值为 因为小球做匀变速直线运动,则小球所受的合力与速度方 向在同一条直线上,则电场方向不可能竖直向上,结合平 行四边形定则知,静电力的方向不确定,有最小值,当静 电力垂直于运动方向时,静电力最小,为mgcos 30°,如图(a) 所示,所以电场强度的最小值Emin==,故A正确,B错误; 如果小球做匀加速运动且加速度大小为a=g,由受力分析可知此时qE=2mgcos 30°,解得E=,故C正确; 如果电场强度为E=,静电力的方向与水平方向夹 角为30°,斜向左上,如图(b)所示,根据牛顿第二定 律知,小球的加速度大小为a=g,小球沿ON做匀减 速直线运动,匀减速直线运动的位移大小x==,在整个过程中静电力做功W=qExcos 120°=-mv02,即电势能增加mv02,所以小球电势能的最大值为mv02,故D错误。 答案  根据牛顿第二定律有mg= 解得vC=, 设带电体通过B点时的速度为vB,带电体从B运动到C的过程中,根据动能定理有-mg·2R=mvC2-mvB2,解得vB= 答案 3(+1)mg,方向与竖直方向成45°角斜向右下方 根据牛顿第三定律,带电体对轨道的最大压力为  FNm′=3(+1)mg,方向与竖直方向成45°角斜向右下方。 从B运动到该点时,根据动能定理有qERsin 45°-mgR(1-cos 45°)= mvm2-mvB2, 由向心力公式可得FNm-mg=m, 联立解得FNm=3(+1)mg, 答案  又vx=vy,联立解得t=。 C.电场强度大小为 小球运动过程所受的合外力为F=mgcos 30°=ma,解得a=g,选项B错误; 因为qE=mgsin 30°,可得电场强度大小为E=,C正确; $

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