习题课3 带电粒子(带电体)在电场中运动的综合问题(课件PPT)-【学霸笔记·同步精讲】2026-2027学年高中物理必修第三册(教科版)
2026-08-24
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教辅
摘要:
该高中物理课件聚焦带电粒子在电场中运动的综合问题,涵盖重力处理、等效法及交变电场运动等核心知识点。课堂导入通过回顾电场力、动力学和能量观点,搭建学习支架,衔接静电场基础与复杂运动分析。
其亮点在于以等效法(如等效重力解圆周运动)和交变电场v-t图像分段研究为特色,强化科学思维中的模型建构与科学推理。例题与分层训练结合,帮助学生深化物理观念,提升解题能力,为教师提供结构化教学资源与效果检测工具。
内容正文:
习题课三
带电粒子(带电体)在电场中运动的综合问题
第一章 静电场
1
素养目标
物理观念:1.深化对电场是一种物质的理解。2.理解带电粒子在电场中的运动是由其受力和初状态共同决定的。
科学思维:1.通过讲解和练习,掌握带电体在电场中运动的规律。2.通过练习,掌握应用动力学和能量的观点分析带电体运动的思路和方法。3.通过运动分析和受力分析,判断带电粒子在交变电场中的运动。
科学探究:注重引导学生经历科学探究的过程。
科学态度与责任:1.培养严谨认真、实事求是的科学态度,在理论推导和实验操作中尊重客观事实。
2. 认识到物理学对科技进步和社会发展的推动作用,激发学习和研究物理的内在动机。
2
目 录 CONTENTS
核心要点突破
教学效果检测
课时作业
3
核心要点突破
目 录
4
要点一 带电体在电场中的运动
1. 带电粒子在电场中运动时是否考虑重力的处理方法
(1)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(但并不能忽略质量)。
(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗
示以外,一般都要考虑重力。
目 录
物 理·必修第三册(JK)
2. 用等效法解决带电粒子在电场、重力场中的运动
等效法是将一个复杂的物理问题,等效为一个熟知的简单的物理模型或问
题的方法。带电粒子在匀强电场和重力场组成的复合场中做圆周运动的问
题,若采用常规方法求解,过程复杂,运算量大。若采用“等效法”求
解,则能避开复杂的运算,过程比较简捷。先求出重力与电场力的合力,
将这个合力视为一个“等效重力”,将a=视为“等效重力加速度”。
再将物体在重力场中的运动规律迁移到等效重力场中分析求解即可。
目 录
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如图所示,水平向左的匀强电场中,用长为L的绝缘轻质细线悬挂一
小球,小球质量为m,带电荷量为+q,将小球拉至竖直方向最低位置A点
处无初速度释放,小球将向左摆动,细线向左偏离竖直方向的最大角度θ
=74°(重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。求:
(1)电场强度的大小E;
答案:
目 录
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解析: 由于带电小球所受电场力方向向左,分析小球的
受力情况,根据对称性,当细线与竖直方向成角时,作出小
球受力图如图所示,此时重力与电场力的合力与θ角的角平分
线在同一条线上,根据平衡条件得qE=mgtan,解得E=。
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(2)小球向左摆动的过程中,对细线拉力的最大值。
答案: mg
解析:小球的等效加速度g效==g
小球从A运动到速度最大的位置过程中,有
mg效L=mv2
在速度最大的位置有T-mg效=m
解得T=mg,由牛顿第三定律可知细线所受的拉力的最大值为mg。
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物 理·必修第三册(JK)
1. 〔多选〕(2026·锦江嘉祥外国语10月)地面上方某区域存在方向水平
向右的匀强电场,将一带正电荷的小球自电场中Р点水平向左射出。小球
所受的重力和电场力的大小相等,重力势能和电势能的零点均取在P点。
则射出后,( )
A. 小球的动能最小时,其电势能最大
B. 小球的动能等于初始动能时,其电势能最大
C. 小球速度的水平分量和竖直分量大小相等时,其动能最大
D. 从射出时刻到小球速度的水平分量为零时,重力做的功等于小球电势
能的增加量
√
√
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解析: 设小球的质量为m,电荷量大小为q,
初速度大小为v0,匀强电场的电场强度大小为E,
如图所示,qE=mg,故等效重力G'的方向与水平
方向成45°角,斜向右下。设小球的速度在平行于
等效重力方向的分量为vy,在垂直于等效重力方向
的分量为vx,则当vy=0时小球的速度最小,为vmin=v0cos 45°,由于此时v1存在水平分量,电场力还可以继续做负功,因此此时电势能不是最大,故A
错误;设经过时间t后水平方向上的速度减为零,有v0=,此时竖直方向上的分速度v=gt,由于qE=mg,得v=v0,小球的动能等于初动能,由于
此时速度没有水平分量,故电势能最大,由动能定理可知WG+WE=0,则重力做功等于小球电势能的增加量,故B、D正确;如图所示,当速度为v1时,速度水平分量与竖直分量相等,动能最小,故C错误。
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2. 如图所示,质量为m、电荷量为q的带正电的小球用长为L的绝缘细线悬
挂在O点,空间存在水平向右的匀强电场,小球静止时位于P点,此时细线
与竖直方向的夹角α=37°,不计小球的大小,重力加速度为g。sin 37°=
0.6,cos 37°=0.8。则下列说法正确的是( )
A. 匀强电场的电场强度大小为
B. 若剪断细线,小球将做平抛运动
C. 若在P点给小球一定初速度使小球恰好在竖直面内做圆
周运动,则小球做圆周运动过程中的最小速度为
D. 若在P点给小球一定初速度使小球恰好在竖直面内做圆周运动,则小球做圆周运动过程中的最小速度为
√
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解析: 对小球进行受力分析如图可知=tan
α,解得E==,故A错误;若剪断细
线,小球所受的合力沿着细线拉力的反方向,则小
球做匀加速直线运动,故B错误;小球静止时,沿
着细线方向斜向下的P点为等效最低点,沿着细线
斜向上关于θ点对称的点是等效最高点,在等效最高点时,由等效重力提供向心力时速度最小,此时等效重力为G'==mg,根据牛顿第二定律有G'=m,解得vmin=,故C正确,D错误。
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要点二 带电粒子在交变电场中的运动
1. 受力情况:粒子所受的电场力是周期性变化的,即与速度方向在一段时
间内同向,在下一段时间内反向。
2. 运动特点:一会儿加速,一会儿减速;可能一直向前运动,也可能做往
复运动,由粒子最初进入电场的时间决定。
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3. 处理方法:应用牛顿第二定律结合运动学公式求解。
(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v-t图像,
特别注意带电粒子进入交变电场时的时刻及交变电场的周期。
目 录
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在如图所示的平行板电容器的两板A、B上分别加如
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,并画出相应的v-t图像。
答案:见解析
解析: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运动。
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(1)对于题图甲,在0~T电子做初速度为零的正向匀加速直线运动,
T~T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。
(2)对于题图乙,在0~做类似图(a)0~T
的运动,~T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。
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1. 〔多选〕图甲为直线加速原理示意图,它由多个截面积相同的同轴金属
圆筒依次组成,奇数序号与偶数序号圆筒分别与交变电源相连,交变电源
两极间电压变化规律如图乙。在t=0时,奇数圆筒比偶数圆筒电势高,此
时序号为0的金属圆筒中央有一电子由静止开始在各狭缝间不断加速。若
电子质量为m,电荷量为e,交变电源电压大小为U,周期为T。不考虑电子
的重力和相对论效应,且忽略电子通过狭缝的时间。下列说法正确的是( )
目 录
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A. 金属圆筒1、2、3的长度之比为1∶∶
B. 电子离开圆筒1时的速度为进入时速度的两倍
C. 第n个圆筒的长度应满足L=·
D. 进入第n个圆筒时电子的速率为
√
√
目 录
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解析: 由于电子每经过圆筒狭缝时都要加速,进入圆筒后做匀速运
动,所以电子在筒内运动的时间均为,电子在加速过程中加速度相同,
经过n次加速后,根据动能定理有neU=m-0,解得vn=,不计
缝隙时间,电子在圆筒内的时间均为,则Ln=vn·=T,所以金属圆
筒1、2、3的长度之比为L1∶L2∶L3=∶∶,A正确;由于电子在
圆筒内做匀速直线运动,所以电子离开圆筒1时的速度等于进入时的速
度,B错误;根据动能定理,电子进入第n个圆筒时的速度满足neU=m,所以vn=,所以第n个圆筒的长度为L=vn·=·,C正确,D错误。
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2. 〔多选〕如图所示,两平行金属板
竖直放置,左极板接地,中间有小孔。
右极板电势随时间变化的规律如图所
示。电子原来静止在左极板小孔处。
(不计重力作用)下列说法中正确的是( )
A. 从t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
B. 从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间往复运动
C. 从t=时刻释放电子,电子可能在两板间往复运动,也可能打到右极板上
D. 从t=时刻释放电子,电子必将打到左极板上
√
√
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解析: 若t=0时刻释放电子,电子将重复先加速后减速,直到打到右
极板,不会在两板间往复运动,所以A正确,B错误;若从t=时刻释放电
子,电子先加速,再减速,有可能电子已达到右极板,若此时未达到右
极板,则电子将在两极板间往复运动,所以C正确;同理,若从t=时刻
释放电子,电子有可能达到右极板,也有可能从左极板射出,这取决于两
极板间的距离,所以D错误。
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教学效果检测
目 录
23
1. 在如图甲所示平行的A、B两极板上加上如
图乙所示的交变电压,开始B板的电势比A板
高,这时两极板中间原来静止的电子在静电
力作用下开始运动,设电子在运动中不与极板发生碰撞,则下述说法正确的是(不计电子重力)( )
A. 电子先向A板运动,然后向B板运动,再返回A板做周期性来回运动
B. 电子一直向A板运动
C. 电子一直向B板运动
D. 电子先向B板运动,然后向A板运动,再返回B板做周期性来回运动
√
目 录
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解析: 由运动学和动力学规律画出电子运动的v-t图像
如图所示,可知电子一直向B板运动,故C正确。
目 录
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2. 如图所示,在水平向左的匀强电场中,一带电小球从A点以竖直向上的
初速度抛出,经最高点B(未画出)后落到与A在同一水平线上的C点,则
下列说法正确的是( )
A. 小球带正电荷
B. 小球在A点的电势能比在B点的电势能小
C. 小球在A点的机械能小于在B点的机械能
D. B点在A、C两点连线中点的正上方
√
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解析: 小球受到水平向右的电场力作用,所以小球带负电荷,故A错
误;小球从A点到B点过程中,电场力做正功,则电势能减小,机械能增
加,所以小球在A点的电势能比在B点的电势能大,小球在A点的机械能小
于在B点的机械能,故B错误,C正确;小球在水平方向做匀加速直线运
动,所以B点不在A、C两点连线中点的正上方,故D错误。
目 录
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3. 如图所示,在竖直平面内,两平行金属板AB、MN与水平面成30°角固
定放置,金属板间存在匀强电场。一带电小球以一定的速度垂直场强方向
射入电场中,恰能沿两板中央虚线做直线运动。已知重力加速度为g,不
计空气阻力。在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 小球一定带负电
B. 小球一定做匀速直线运动
C. 小球的电势能增大
D. 小球加速度大小为
√
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解析: 因为极板所带电荷量正负不确定,所以小球带电性无法确定,
故A错误;对小球受力分析,小球受到的电场力垂直极板斜向上,根据牛
顿第二定律可得mgsin 30°=ma,解得a=,所以小球做匀加速直线运
动,故B错误,D正确;因为电场力始终与小球运动方向垂直,因此电场力
不做功,小球的电势能不变,C错误。
目 录
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4. 有一种测量电场强度的方法,其原理如图所示,竖直平面的虚线框内存
在水平方向的匀强电场,虚线框高度为d。让质量为m、带电荷量为q的粒
子从M点由静止释放,最终带电粒子在电场区域下边界的照相底片上打出
一个感光点P,P点与M点的水平距离为0.5d,已知重力加速度为g,则电
场强度E大小为( )
A. B. C. D.
√
解析: 竖直方向满足d=gt2,水平方向满足0.5d=at2,Eq=ma,联
立解得E=,A正确,B、C、D错误。
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课时作业
目 录
31
1. 〔多选〕带正电的微粒放在电场中,场强的大小和方向随时间变化的规
律如图所示。带电微粒只在静电力的作用下由静止开始运动,则下列说法
中正确的是( )
A. 微粒在0~1 s内的加速度与1~2 s内的加速度相同
B. 微粒将沿着一条直线运动
C. 微粒做往复运动
D. 微粒在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同
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解析: 0~1 s和1~2 s微粒的加速度大小相等,方向相反,A错误;
0~1 s和1~2 s微粒分别做匀加速直线运动和匀减速直线运动,根据这两段
运动的对称性可知2 s末的速度为0,所以每个1 s内的位移均相同且2 s以后
的运动重复0~2 s的运动,是单向直线运动,B、D正确,C错误。
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2. 〔多选〕(2026·广安友谊中学10月月考)如图甲所示,一带电粒子沿
平行板电容器中线MN以速度v平行于极板进入(记为t=0时刻),同时在
两板上加一按图乙变化的电压。已知粒子比荷为k,带电粒子只受电场力的
作用且不与极板发生碰撞,经过一段时间,粒子以平行极板方向的速度射
出,则下列说法中正确的是( )
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A. 若粒子在t=3 s时未射出,则粒子在垂直极板方向的速度不为0
B. 粒子射出时的速度大小一定为v
C. 若粒子在t=4 s时未射出,则粒子在垂直极板方向的位移大小为(d
为极板间距)
D. 极板间距离d需满足d≥,粒子才不会与极板碰撞
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解析: 粒子进入电容器后,在平行于极板方向
做匀速直线运动,垂直极板方向运动的v-t图像如图
所示,所以若粒子在t=3 s时未射出,此时粒子在垂
直极板方向的速度一定为零,A错误;粒子射出时垂
直极板方向速度为0,水平方向速度始终为v,所以射
出速度大小为v,B正确;0~1 s位移y1=··12=,由图像面积可知粒子在垂直极板方向的位移大小为y=,C正确;粒子在垂直极板方向的最大位移出现在t=1.5 s或t=4.5 s等时刻,0~1.5 s位移y=··12+·(0.5)2=,要使粒子不与极板碰撞,需≤,即d≥,D错误。
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3. 如图所示,A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电
源两极相连,两极板中央各有一个小孔a和b,在a孔正上方某处放一带电
质点由静止开始下落,若不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,
然后返回。现要使带电质点能穿过b孔,则可行的方法是( )
A. 保持S闭合,将A板适当上移
B. 保持S闭合,将B板适当下移
C. 先断开S,再将A板适当上移
D. 先断开S,再将B板适当下移
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解析: 设质点距离A板的高度为h,A、B两板原来的距离为d,电压为
U,质点的电荷量为q。由题意知质点到达b孔时速度恰为零,根据动能定
理得mg(h+d)-qU=0,若保持S闭合,将A板适当上移,U不变,设质
点到达b时速度为v,由动能定理得mg(h+d)-qU=mv2,解得v=0,说
明质点到达b孔时速度恰为零,然后返回,不能穿过b孔,故A错误;若保
持S闭合,将B板适当下移距离Δd,U不变,由动能定理得mg(h+d+Δd)
-qU=mv2,则v>0,质点能穿过b孔,故B正确;
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若断开S时,将A板适当上移,板间电场强度E不变,设A板上移距离为Δd,
质点进入电场的深度为d'时速度为零,由动能定理得mg(h-Δd+d')-
qEd'=0,又由原来情况有mg(h+d)-qEd=0,比较两式得d'<d,说明
质点在到达b孔之前,速度减为零,然后返回,故C错误;若断开S,再将B
板适当下移,板间电场强度E不变,设B板下移距离为Δd,质点进入电场的
深度为d'时速度为零,由动能定理得mg(h+d')-qEd'=0,又由原来情
况有mg(h+d)-qEd=0,比较两式得d'=d,说明质点在到达b孔之前,
速度减为零,然后返回,故D错误。
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4. 如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R为滑动变阻器。用绝缘
细线将一带负电的小球悬于电容器内部。闭合开关S,给电容器充电后,
悬线偏离竖直方向的夹角为θ。下列说法正确的是( )
A. 保持S闭合,将滑动变阻器的滑片向a端滑动,则θ增大
B. 保持S闭合,将N板向M板靠近,则θ不变
C. 断开S,将N板向M板靠近,则θ增大
D. 断开S,将N板向下移动少许,则θ增大
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解析: 保持S闭合,电容器两极板间的电势差等于电源电压,电源电压
保持不变,将滑动变阻器的滑片向a端滑动,则θ不变,A错误;保持S闭
合,电容器两极板间的电势差等于电源电压,电源电压保持不变,根据公
式E=可知,将N板向M板靠近时,电场强度变大,电场力变大,θ增大,
B错误;断开S,电容器带电荷量不变,根据电容器定义式C=,平行板电
容器的公式C=,电压与电场强度公式U=Ed,可得E=,电场强
度与两极板距离d无关,断开S,将N板向M板靠近,电场强度不变,电场
力不变,θ不变,断开S,将N板向下移动少许,电场强度增大,电场力增
大,则θ增大,C错误,D正确。
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5. 〔多选〕如图所示,地面上固定一倾角为θ=37°,高为h的光滑绝缘斜
面,斜面置于水平向左的匀强电场中,电场强度大小为E=,现将一
个带正电的物块(可视为质点)从斜面顶端由静止释放,已知物块质量为
m,电荷量为q,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 物块从静止释放到落地的过程中电场力做功为mgh
B. 物块从静止释放到落地的过程中电场力做功为3mgh
C. 物块落地的速度大小为gh
D. 物块落地的速度大小为2
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解析: 物块受到的电场力F=qE=mg,则合力的大小为2mg,合力
的方向和水平夹角为30°,则小物块沿合力方向做匀加速直线运动,不会
沿着斜面下滑。从静止释放到落地的过程中电场力做功为W=qE·h=
3mgh。设落地速度为v,根据动能定理可得mgh+qE·h=mv2,解得v=
2,A、C错误,B、D正确。
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6. 如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,等势面与水
平方向夹角为45°,一电子从等势面D的O点进入匀强电场,经过等势面D
时,动能为 16 eV,速度方向竖直向上,电子恰好不穿过B等势面。已知相
邻等势面间的距离均为4 cm,电子重力不计。则下列说法正确的是( )
A. 电子做匀变速直线运动
B. 电子再次经过等势面D时的位置与O点相距16 cm
C. 电子飞经等势面C时的动能为12 eV
D. 匀强电场的电场强度大小为200 V/m
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解析: 电子速度方向竖直向上,恰好不穿过B等势面,则电场力方向垂
直于等势面斜向右下,加速度方向与电子速度方向不共线,所以电子做匀
变速曲线运动,A错误;将电子的初速度分解到平行于等势线方向(x方
向)和垂直等势线斜向左上方向(y方向),初速度为v,则vx=vy=vcos
45°=v,电子经过B等势面时,只有沿x方向的分速度,即vB=vx=v,
由动能公式Ek=mv2知电子经过B等势面时动能是经过等势面D的一半,即
EkB=EkD=8 eV,由电场力做功决定式和动能定理知WDB=-eUDB=EkB-
EkD,WDC=-eUDC=EkC-EkD,UDB=2UDC,解得EkC=12 eV,UDC=4
V,又UDC=E·dDC,解得E=100 V/m,C正确,D错误;
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物 理·必修第三册(JK)
电子在y方向上做类竖直上抛运动,再次经过等势面D时的时间t==
,从等势面D运动到B的位移在y方向的分量为ym=vy·=×v×
=·=8 cm,在x方向上匀速运动,再次经过等势面D时的位置与O点相
距x=vxt=v·==4ym=32 cm,B错误。
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7. 〔多选〕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,则下面说法中
正确的是( )
A. 电场强度E的最小值为
B. 如果电场强度为E=,则小球相对初始位置的最大高度为
C. 匀强电场的方向可能竖直向上
D. 如果电场强度为E=,小球电势能的最大值为
√
√
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解析: 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,结合平行四边形定则
知,电场力的方向不确定,有最小值,当电场力垂直于
运动方向时,电场力最小为mgcos 30°,如图所示。
所以电场强度的最小值Emin==,A正确;如果电场强度为E=,小球所受的合力与速度方向在同一条直线上,结合平行四边形定则知,电场力的方向与水平方向夹角为30°,斜向上,如图所示。根据牛顿第二定律知,小球的加速度为a=g小球斜向上做匀减速直线运动,匀减速直线运动的位移
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s==
则小球上升的最大高度h=s=
在整个过程中电场力做功W=qEscos 120°=-m,电势能增加m,所以小球电势能的最大值为 m,B错误,D正确;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,结合平行四边形定则知,电场方向不可能竖直向上,C错误。
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8. 〔多选〕如图所示,绝缘水平面上固定一正点电荷Q,另一电荷量为-
q、质量为m的滑块(可看成点电荷)从a点以初速度v0沿水平面向Q运动,
到达b点时速度为零。已知a、b间距离为x,滑块与水平面间的动摩擦因数
为μ,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
A. 滑块在运动过程中所受Q的库仑力有可能大于滑动摩擦力
B. 滑块在运动过程的中间时刻速率小于
C. 此过程中产生的内能为
D. Q产生的电场中a、b两点间的电势差Uab=
√
√
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解析: 由题意可知,滑块在水平方向受库仑力、滑动摩擦力,摩擦力
与运动方向相反,而库仑力与运动方向相同,因滑块在b点速度为零,故
在b点库仑力小于滑动摩擦力,则在整个滑动过程中,库仑力一直小于滑
动摩擦力,故A错误;在水平方向受大小不变的摩擦力及一直变大的库仑
力,在滑动过程中,随着间距减小,库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,
所以滑块做加速度不断减小的减速运动,故中间时刻的速率小于,故B正
确;滑块的动能和库仑力做的正功都转化为内能,因此在此过程中产生的
内能大于动能的减少量,故C错误;由动能定理可得-qUab-μmgx=0-
m,解得两点间的电势差Uab=,故D正确。
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9. 〔多选〕如图所示,在一带电竖直平行金属板之间,有一质量为m、带
电荷量为+q的小球被绝缘细线悬挂静止于A点,剪断细线后,小球恰能沿
直线AB运动,经时间t后到达B点,已知直线AB与水平方向的夹角为45°,
重力加速度为g,规定A点的电势为零,下列说法正确的是( )
A. 电场强度大小为
B. B点的电势为
C. B点的电势能为
D. 小球机械能的变化量为
√
√
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解析: 小球沿直线AB运动,合力沿AB方向,如图所
示,则有qEtan 45°=mg,解得E=,A错误;小球
所受合力为 F=mg,由牛顿第二定律得加速度为a=
g,由匀变速直线运动规律得小球到B点的速度为v=gt,设AB的长度为L,根据动能定理得mgLsin 45°+qELcos 45°=mv2,解得电场力做功W=qELcos 45°=,根据W=qUAB解得UAB=,根据UAB=φA-φB,且A点的电势为零,解得φB=-,代入得φB=-,则P点的电势能为EB=qφB=-,代入得EB=-,B正确,C错误;小球机械能的变化量等于电场力做的功,为ΔE=W=,代入得ΔE=,D正确。
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10. (2026·内江市威远中学期中)如图甲所示,真空室中加热的阴极K发
出的电子(初速度不计)经电场加速后,由小孔S沿两平行金属板M、N的
中心线OO'射入板间,加速电压为U0,M、N板长为L,两板相距。加在
M、N两板间电压uMN随时间t变化的关系图线如图乙所示,变化周期为T0,
M、N板间的电场可看成匀强电场,忽略板外空间的电场。在每个粒子通
过电场区域的极短时间内,两板电压可视作不变,距板M、N右端L处放置
一足够大的荧光屏PQ,屏与OO'垂直,交点为O'。已知电子的质量为m,
电荷量为e,忽略电子重力及电子间的相互作用,不考虑相对论效应。求:
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(1)若加速电场两板间距离为d,求电子加速至O点所用时间t;
答案: d
解析: 根据题意,电子加速到O点的过程,由动能定理有eU0=m
解得v0=,t==d。
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(2)电子刚好从M板的右边缘离开偏转电场时,M、N板间的电压U1;
答案: U0
解析:设M、N两板间距离为d,电子在M、N板间运动时间为t1,加速度大
小为a,则水平方向上有L=v0t1
竖直方向上有d=a
由牛顿第二定律有=ma
解得U1=U0。
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(3)在荧光屏上有电子到达的区域的长度b。
答案: L
解析:根据题意可知,电子刚好从M板的右边缘离开偏转电场时,垂直于中
心线OO'方向的速度vy=at1
偏转角度的正切tan θ=
由几何关系有b=2
解得b=L。
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