2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器和電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
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1、 第3講 電容器和電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 微知識(shí)1 電容器及電容 1.電容器 (1)組成:兩個(gè)彼此絕緣且又相互靠近的導(dǎo)體組成電容器,電容器可以容納電荷。 (2)所帶電荷量:一個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值,兩極板所帶電荷量相等。 (3)充、放電 ①充電:把電容器接在電源上后,電容器兩個(gè)極板分別帶上等量異號(hào)電荷的過(guò)程,充電后兩極間存在電場(chǎng),電容器儲(chǔ)存了電能。 ②放電:用導(dǎo)線將充電后電容器的兩極板接通,極板上電荷中和的過(guò)程,放電后的兩極板間不再有電場(chǎng),同時(shí)電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。 2.電容 (1)定義:電容器所帶的電荷量與兩極板間電勢(shì)差的比值。 (2)公式:C==。
2、 (3)物理意義:電容是描述電容器容納電荷本領(lǐng)大小的物理量,在數(shù)值上等于把電容器兩極板的電勢(shì)差增加1 V所需充加的電荷量,電容C由電容器本身的構(gòu)造因素決定,與U、Q無(wú)關(guān)。 (4)單位:法拉,符號(hào)F,與其他單位間的換算關(guān)系: 1 F=106μF=1012pF。 3.平行板電容器的電容 平行板電容器的電容與平行板正對(duì)面積S、電介質(zhì)的介電常數(shù)εr成正比,與極板間距離d成反比,即C=。 微知識(shí)2 帶電粒子在電場(chǎng)中的加速和偏轉(zhuǎn) 1.帶電粒子在電場(chǎng)中的加速 (1)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的分析:帶電粒子沿與電場(chǎng)線平行的方向進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng),受到的電場(chǎng)力與運(yùn)動(dòng)方向在同一條直線上,做勻變速直線運(yùn)動(dòng)。 (2)用功
3、能觀點(diǎn)分析:電場(chǎng)力對(duì)帶電粒子做的功等于帶電粒子動(dòng)能的增量,即qU=mv2-mv。 2.帶電粒子的偏轉(zhuǎn) (1)運(yùn)動(dòng)狀態(tài):帶電粒子受到恒定的與初速度方向垂直的電場(chǎng)力作用而做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)。 (2)處理方法:類(lèi)似于平拋運(yùn)動(dòng)的處理方法 ①沿初速度方向?yàn)閯蛩龠\(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=。 ②沿電場(chǎng)力方向?yàn)閯蚣铀龠\(yùn)動(dòng),a===。 ③離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的偏移量y=at2=。 ④離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)角tanθ==。 微知識(shí)3 示波管 1.構(gòu)造 ①電子槍,②偏轉(zhuǎn)電極,③熒光屏。(如圖) 2.工作原理 (1)YY′上加的是待顯示的信號(hào)電壓,XX′上是機(jī)器自身產(chǎn)生的鋸齒形電壓,叫做掃描電壓。 (2)觀察到的現(xiàn)象
4、 ①如果在偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′之間都沒(méi)有加電壓,則電子槍射出的電子沿直線運(yùn)動(dòng),打在熒光屏中心,在那里產(chǎn)生一個(gè)亮斑。 ②若所加掃描電壓和信號(hào)電壓的周期相等,就可以在熒光屏上得到待測(cè)信號(hào)在一個(gè)周期內(nèi)變化的穩(wěn)定圖象。 一、思維辨析(判斷正誤,正確的畫(huà)“√”,錯(cuò)誤的畫(huà)“×”。) 1.電容器的帶電荷量是指每個(gè)極板所帶電荷量的代數(shù)和。(×) 2.電容器的電容與電容器所帶電荷量成正比。(×) 3.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中可能做勻變速直線運(yùn)動(dòng),也可能做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)。(√) 4.只在電場(chǎng)力作用下,帶電粒子可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。(√) 5.帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)重力一定可以忽略不計(jì)。(×) 二
5、、對(duì)點(diǎn)微練 1.(電容器和電容)一充電后的平行板電容器保持兩極板的正對(duì)面積、間距和電荷量不變,在兩極板間插入一電介質(zhì),其電容C和兩極板間的電勢(shì)差U的變化情況是( ) A.C和U均增大 B.C增大,U減小 C.C減小,U增大 D.C和U均減小 解析 根據(jù)平行板電容器電容公式C=,在兩板間插入電介質(zhì)后,電容C增大,因電容器所帶電荷量Q不變,由C=可知,U=減小,B項(xiàng)正確。 答案 B 2.(帶電粒子在電場(chǎng)中的加速)兩平行金屬板相距為d,電勢(shì)差為U,一電子質(zhì)量為m、電荷量為e,從O點(diǎn)沿垂直于極板的方向射入電場(chǎng),最遠(yuǎn)到達(dá)A點(diǎn),然后返回,如圖所示,OA間距為h,則此電子的初動(dòng)能為( )
6、 A. B. C. D. 解析 電子從O點(diǎn)到達(dá)A點(diǎn)的過(guò)程中,僅在電場(chǎng)力作用下速度逐漸減小,根據(jù)動(dòng)能定理可得-eUOA=0-Ek,因?yàn)閁OA=h,所以Ek=,所以正確選項(xiàng)為D項(xiàng)。 答案 D 3.(帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn))(多選)如圖所示,六面體真空盒置于水平面上,它的ABCD面與EFGH面為金屬板,其他面為絕緣材料。ABCD面帶正電,EFGH面帶負(fù)電。從小孔P沿水平方向以相同速率射入三個(gè)質(zhì)量相同的帶正電液滴A、B、C,最后分別落在1、2、3三點(diǎn),則下列說(shuō)法正確的是( ) A.三個(gè)液滴在真空盒中都做平拋運(yùn)動(dòng) B.三個(gè)液滴的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定相同 C.三個(gè)液滴落到底板時(shí)的速率相同
7、 D.液滴C所帶電荷量最多 解析 三個(gè)液滴在水平方向受到電場(chǎng)力作用,水平方向不是勻速直線運(yùn)動(dòng),所以三個(gè)液滴在真空盒中不是做平拋運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于三個(gè)液滴在豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),三個(gè)液滴的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,選項(xiàng)B正確;三個(gè)液滴落到底板時(shí)豎直分速度相等,而水平分速度不相等,所以三個(gè)液滴落到底板時(shí)的速率不相同,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由于液滴C在水平方向位移最大,說(shuō)明液滴C在水平方向加速度最大,所帶電荷量最多,選項(xiàng)D正確。 答案 BD 見(jiàn)學(xué)生用書(shū)P111 微考點(diǎn) 1 電容器的動(dòng)態(tài)分析 核|心|微|講 1.電容器的兩種情況 (1)電容器始終與電源相連時(shí),電容器兩極板電勢(shì)差U保持不變。 (
8、2)電容器充電后與電源斷開(kāi)時(shí),電容器所帶電荷量Q保持不變。 2.平行板電容器動(dòng)態(tài)問(wèn)題的分析思路 3.關(guān)于平行板電容器的一個(gè)常用結(jié)論 電容器充電后斷開(kāi)電源,在電容器所帶電荷量保持不變的情況下,電場(chǎng)強(qiáng)度與極板間的距離無(wú)關(guān)。 典|例|微|探 【例1】 如圖所示電路中,A、B是構(gòu)成平行板電容器的兩金屬極板,P為其中的一個(gè)定點(diǎn)。將開(kāi)關(guān)S閉合,電路穩(wěn)定后將A板向上平移一小段距離,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.電容器的電容增加 B.在A板上移過(guò)程中,電阻R中有向上的電流 C.A、B兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大 D.P點(diǎn)電勢(shì)升高 【解題導(dǎo)思】 (1)A板向上平移一小段距離后,電壓U、電
9、容C、帶電荷量Q、電場(chǎng)強(qiáng)度E各物理量的變化情況怎樣? 答:兩極間電壓U不變,C減小,Q減小,電場(chǎng)強(qiáng)度E減小。 (2)電容器B板的電勢(shì)為多少? 答:電路穩(wěn)定時(shí),電路中無(wú)電流,電阻R兩端無(wú)電壓,B板電勢(shì)為零。 解析 由平行板電容器電容的決定式C=知選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由C=得,電容器兩端電壓不變,C減小,Q減小,電容器放電,形成順時(shí)針?lè)较虻姆烹婋娏?,B項(xiàng)正確;由E=得,電場(chǎng)強(qiáng)度E減小,C項(xiàng)錯(cuò)誤;由φ=UPO=Ed′,E減小,P點(diǎn)的電勢(shì)降低, D項(xiàng)錯(cuò)誤。 答案 B 分析平行板電容器動(dòng)態(tài)變化問(wèn)題的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) (1)確定不變量:首先要明確動(dòng)態(tài)變化過(guò)程中的哪些量不變,一般情況下是保持電荷量不變或
10、板間電壓不變。 (2)恰當(dāng)選擇公式:要靈活選取電容的兩個(gè)公式分析電容的變化,還要應(yīng)用E=分析板間電場(chǎng)強(qiáng)度的變化情況。 (3)若兩極板間有帶電微粒,則通過(guò)分析電場(chǎng)力的變化,分析運(yùn)動(dòng)情況的變化。 題|組|微|練 1.如圖所示,平行板電容器帶有等量異種電荷,與靜電計(jì)相連,靜電計(jì)金屬外殼和電容器下極板都接地。在兩極板間有一固定在P點(diǎn)的點(diǎn)電荷,以E表示兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度,Ep表示點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能,θ表示靜電計(jì)指針的偏角。若保持下極板不動(dòng),將上極板向下移動(dòng)一小段距離至圖中虛線位置,則( ) A.θ增大,E增大 B.θ增大,Ep不變 C.θ減小,Ep增大 D.θ減小,E不變 解析
11、平行板電容器帶有等量異種電荷,當(dāng)極板正對(duì)面積不變時(shí),兩極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度E不變。保持下極板不動(dòng),將上極板向下移動(dòng)一小段距離至題圖中虛線位置,由U=Ed可知,兩極板之間的電勢(shì)差減小,靜電計(jì)指針的偏角θ減小,由于下極板接地(電勢(shì)為零), 兩極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,所以P點(diǎn)電勢(shì)不變,點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能Ep不變。綜上所述,選項(xiàng)D正確。 答案 D 2.某位移式傳感器的原理示意圖如圖所示,E為電源,R為電阻,平行金屬板A、B和介質(zhì)P構(gòu)成電容器,當(dāng)可移動(dòng)介質(zhì)P向左勻速移出的過(guò)程中( ) A.電容器的電容變大 B.電容器的電荷量保持不變 C.M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)低 D.流過(guò)電阻R的電
12、流方向從M到N 解析 當(dāng)可移動(dòng)介質(zhì)P向左勻速移出的過(guò)程中,電容器電容變小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;電容器的電壓等于電源電動(dòng)勢(shì),保持不變,電荷量Q=CU減小,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;電容器放電,電流方向?yàn)镸→R→N,M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)高,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,選項(xiàng)D正確。 答案 D 微考點(diǎn) 2 帶電體在電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng) 核|心|微|講 與力學(xué)的分析方法基本相同:先分析受力情況,再分析運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)過(guò)程(平衡、加速或減速;是直線還是曲線);然后選用恰當(dāng)?shù)囊?guī)律解題。也可以從功和能的角度分析:帶電體的加速(含偏轉(zhuǎn)過(guò)程中速度大小的變化)過(guò)程是其他形式的能和動(dòng)能之間的轉(zhuǎn)化過(guò)程。解決這類(lèi)問(wèn)題,可以用動(dòng)能定理或能量守恒定律。
13、 典|例|微|探 【例2】 如圖所示,在某一真空中,只有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)和豎直向下的重力場(chǎng),在豎直平面內(nèi)有初速度為v0的帶電微粒,微粒恰能沿圖示虛線由A向B做直線運(yùn)動(dòng)。則( ) A.微粒帶正、負(fù)電荷都有可能 B.微粒做勻減速直線運(yùn)動(dòng) C.微粒做勻速直線運(yùn)動(dòng) D.微粒做勻加速直線運(yùn)動(dòng) 【解題導(dǎo)思】 (1)微粒是做勻速直線運(yùn)動(dòng),還是變速直線運(yùn)動(dòng)? 答:微粒受重力和電場(chǎng)力作用,兩力的合力不可能為零,不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),只能是變速直線運(yùn)動(dòng)。 (2)帶電微粒受到的電場(chǎng)力可能水平向右嗎? 答:不可能,微粒做直線運(yùn)動(dòng),合力必沿AB直線(合力不為零時(shí)),電場(chǎng)力只能水平向左。 解
14、析 微粒做直線運(yùn)動(dòng)的條件是速度方向和合力的方向在同一條直線上,只有微粒受到水平向左的電場(chǎng)力才能使得合力方向與速度方向相反且在同一條直線上,由此可知微粒所受的電場(chǎng)力的方向與場(chǎng)強(qiáng)方向相反,則微粒必帶負(fù)電,且運(yùn)動(dòng)過(guò)程中微粒做勻減速直線運(yùn)動(dòng),B項(xiàng)正確。 答案 B 題|組|微|練 3.一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連,上極板中心有一小孔(小孔對(duì)電場(chǎng)的影響可忽略不計(jì))。小孔正上方處的P點(diǎn)有一帶電粒子,該粒子從靜止開(kāi)始下落,經(jīng)過(guò)小孔進(jìn)入電容器,并在下極板處(未與極板接觸)返回。若將下極板向上平移,則從P點(diǎn)開(kāi)始下落的相同粒子將( ) A.打到下極板上 B.在
15、下極板處返回 C.在距上極板處返回 D.在距上極板處返回 解析 帶電粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中只有重力和電場(chǎng)力做功,設(shè)電容器兩極板間電壓為U,粒子下落的全程由動(dòng)能定理有mg-qU=0,當(dāng)下極板向上平移后,設(shè)粒子能下落到距離上極板x處,由動(dòng)能定理有 mg-qU=0,解得x=d,選項(xiàng)D正確。 答案 D 4.在真空中的x軸上的原點(diǎn)處和x=6a處分別固定一個(gè)點(diǎn)電荷M、N,在x=2a處由靜止釋放一個(gè)正點(diǎn)電荷P,假設(shè)點(diǎn)電荷P只受電場(chǎng)力作用沿x軸方向運(yùn)動(dòng),得到點(diǎn)電荷P速度大小與其在x軸上的位置關(guān)系如圖所示,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.點(diǎn)電荷M、N一定都是負(fù)電荷 B.點(diǎn)電荷P的電勢(shì)能一定是先增大后
16、減小 C.點(diǎn)電荷M、N所帶電荷量的絕對(duì)值之比為2∶1 D.x=4a處的電場(chǎng)強(qiáng)度一定為零 解析 由v-x圖象可知,點(diǎn)電荷P的速度先增大后減小,所以點(diǎn)電荷P的動(dòng)能先增大后減小,說(shuō)明電場(chǎng)力先做正功,后做負(fù)功,結(jié)合正電荷受到的電場(chǎng)力的方向與場(chǎng)強(qiáng)的方向相同可知,電場(chǎng)強(qiáng)度的方向先沿x軸的正方向,后沿x軸的負(fù)方向,根據(jù)點(diǎn)電荷的電場(chǎng)線的特點(diǎn)與電場(chǎng)的疊加原理可知,點(diǎn)電荷M、N一定都是正電荷,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;點(diǎn)電荷P的動(dòng)能先增大后減小,由于只有電場(chǎng)力做功,所以點(diǎn)電荷P的電勢(shì)能一定是先減小后增大,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;由圖可知,在x=4a處點(diǎn)電荷P的速度最大,速度的變化率為0,說(shuō)明了x=4a處的電場(chǎng)強(qiáng)度等于0,則M與N的點(diǎn)
17、電荷在x=4a處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等,方向相反,根據(jù)庫(kù)侖定律得=所以點(diǎn)電荷M、N所帶電荷量的絕對(duì)值之比為4∶1,故C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確。 答案 D 微考點(diǎn) 3 帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) 核|心|微|講 求解電偏轉(zhuǎn)問(wèn)題的兩種思路 以示波管模型為例,帶電粒子經(jīng)加速電場(chǎng)U1加速,再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)U2偏轉(zhuǎn)后,需再經(jīng)歷一段勻速直線運(yùn)動(dòng)才會(huì)打到熒光屏上而顯示亮點(diǎn)P,如圖所示。 1.確定最終偏移距離OP的兩種方法 方法1: 2.確定粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后的動(dòng)能(或速度)的兩種方法 特別提醒 利用動(dòng)能定理求粒子偏轉(zhuǎn)后的動(dòng)能時(shí),電場(chǎng)力做功W=qU=qEy,其中“U”為初末位置的電勢(shì)差,而不一
18、定是U=。 典|例|微|探 【例3】 (多選)如圖所示,靜止的電子在加速電壓為U1的電場(chǎng)作用下從O經(jīng)P板的小孔射出,又垂直進(jìn)入平行金屬板間的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)(極板長(zhǎng)L、極板間距離d),在偏轉(zhuǎn)電壓為U2的電場(chǎng)作用下偏轉(zhuǎn)一段距離?,F(xiàn)使U1加倍,要想使電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的偏移量不發(fā)生變化(調(diào)整極板間距離時(shí)電子仍能穿出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)),應(yīng)該( ) A.僅使U2加倍 B.僅使U2變?yōu)樵瓉?lái)的4倍 C.僅使偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)板間距離變?yōu)樵瓉?lái)的0.5倍 D.僅使偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)板間距離變?yōu)樵瓉?lái)的2倍 【解題導(dǎo)思】 (1)加速電壓變化時(shí),電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的速度是否發(fā)生變化? 答:由qU=mv2知,電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的速度
19、會(huì)發(fā)生變化。 (2)偏轉(zhuǎn)量y與加速電壓成正比,與偏轉(zhuǎn)電壓成反比,對(duì)嗎? 答:不對(duì),由qU1=mv,L=v0t和y=at2=t2推導(dǎo)可得y=,應(yīng)該是與加速電壓成反比,與偏轉(zhuǎn)電壓成正比。 解析 據(jù)題意,帶電粒子在加速電場(chǎng)中做加速運(yùn)動(dòng),有qU1=mv,在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),有L=v0t和y=at2=t2,整理得y=,因此當(dāng)加速電場(chǎng)電壓U1增加一倍,要使偏轉(zhuǎn)量不變,則需要使偏轉(zhuǎn)電壓增加一倍或者使偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)兩極板間距離變?yōu)樵瓉?lái)的一半,所以A、C項(xiàng)正確。 答案 AC 【反思總結(jié)】 “兩分析”巧解帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)問(wèn)題 1.條件分析:不計(jì)重力,且?guī)щ娏W拥某跛俣葀0與電場(chǎng)方向垂直,則
20、帶電粒子將在電場(chǎng)中只受電場(chǎng)力作用做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)。
2.運(yùn)動(dòng)分析:一般用分解的思想來(lái)處理,即將帶電粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿電場(chǎng)力方向上的勻加速直線運(yùn)動(dòng)和垂直電場(chǎng)力方向上的勻速直線運(yùn)動(dòng)。
題|組|微|練
5.(多選)有三個(gè)質(zhì)量相等,分別帶正電、負(fù)電和不帶電的小球,從左上方同一點(diǎn)以相同的水平速度先后射入勻強(qiáng)電場(chǎng)中,A、B、C三個(gè)小球的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,A、B小球運(yùn)動(dòng)軌跡的末端處于同一豎直線上,則如圖運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的過(guò)程( )
A.小球A帶負(fù)電,B不帶電,C帶正電
B.三小球運(yùn)動(dòng)的時(shí)間tA=tB 21、球水平方向不受力,做勻速運(yùn)動(dòng),豎直方向做勻加速運(yùn)動(dòng),由水平位移公式x=v0t,因初速度相同,xA=xB>xC,知tA=tB>tC,則選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由豎直位移公式y(tǒng)=at2,而yA 22、值有可能相等,故選項(xiàng)D正確。
答案 AD
6.如圖所示,某空間有一豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度E=1.0×102 V/m,一塊足夠大的接地金屬板水平放置在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,在金屬板的正上方高度h=0.80 m的a處有一粒子源,盒內(nèi)粒子以v0=2.0×102 m/s的初速度向水平面以下的各個(gè)方向均勻放出質(zhì)量為m=2.0×10-15 kg、電荷量為q=+10-12 C的帶電粒子,粒子最終落在金屬板b上。若不計(jì)粒子重力,求(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字):
(1)粒子源所在a點(diǎn)的電勢(shì)。
(2)帶電粒子打在金屬板上時(shí)的動(dòng)能。
(3)從粒子源射出的粒子打在金屬板上的范圍(所形成的面積);若使帶電粒子打 23、在金屬板上的范圍減小,可以通過(guò)改變哪些物理量來(lái)實(shí)現(xiàn)?
解析 (1)題中勻強(qiáng)電場(chǎng)豎直向下,b板接地;
因此φa=Uab=Eh=1.0×102×0.8 V=80 V。
(2)不計(jì)重力,只有電場(chǎng)力做功;對(duì)粒子由動(dòng)能定理qUab=Ek-mv可得帶電粒子打在金屬板上時(shí)的動(dòng)能為1.2×10-10 J。
(3)粒子源射出的粒子打在金屬板上的范圍以粒子水平拋出為落點(diǎn)邊界,由平拋運(yùn)動(dòng)知識(shí)可得
x=v0t,①
h=at2,②
a=,③
S=πx2,④
聯(lián)立以上各式得所形成的面積為4.0 m2,可以通過(guò)減小h或增大E來(lái)實(shí)現(xiàn)。
答案 (1)80 V (2)1.2×10-10 J
(3)4.0 m 24、2 可通過(guò)減小h或增大E實(shí)現(xiàn)
微考點(diǎn) 4 電場(chǎng)中的力電綜合問(wèn)題
核|心|微|講
研究帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)常用的三種方法
1.力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系——牛頓第二定律:根據(jù)帶電粒子受到靜電力,用牛頓第二定律求出加速度,結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式確定帶電粒子的速度、位移等,這種方法通常適用于受恒力作用下做勻變速運(yùn)動(dòng)的情況。
2.功和能的關(guān)系——?jiǎng)幽芏ɡ恚焊鶕?jù)靜電力對(duì)帶電粒子所做的功,引起帶電粒子的能量發(fā)生變化,利用動(dòng)能定理研究全過(guò)程中能量的轉(zhuǎn)化,研究帶電粒子的速度變化、經(jīng)歷的位移等。這種方法同樣也適用于非勻強(qiáng)電場(chǎng)。
3.正交分解法或化曲為直法
處理這種運(yùn)動(dòng)的基本思想與處理平拋運(yùn)動(dòng)是類(lèi)似的,可以將復(fù)雜的運(yùn) 25、動(dòng)分解為兩個(gè)互相正交的比較簡(jiǎn)單的直線運(yùn)動(dòng),而這兩個(gè)直線運(yùn)動(dòng)的規(guī)律是我們已經(jīng)掌握的,然后再按運(yùn)動(dòng)合成的觀點(diǎn)去求出復(fù)雜運(yùn)動(dòng)的有關(guān)物理量。
典|例|微|探
【例4如圖所示,在E=103 V/m的豎直勻強(qiáng)電場(chǎng)中,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點(diǎn)平滑相接,半圓形軌道平面與電場(chǎng)線平行,其半徑R=40 cm,N為半圓形軌道最低點(diǎn),P為QN圓弧的中點(diǎn),一帶負(fù)電q=10-4 C的小滑塊質(zhì)量m=10 g,與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.15,位于N點(diǎn)右側(cè)1.5 m的M處,g取10 m/s2,求:
(1)要使小滑塊恰能運(yùn)動(dòng)到半圓形軌道的最高點(diǎn)Q,則小滑塊應(yīng)以多大的初速度v0向左運(yùn)動(dòng)? 26、
(2)這樣運(yùn)動(dòng)的小滑塊通過(guò)P點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力是多大?
【解題導(dǎo)思】
(1)滑塊在最高點(diǎn)時(shí)什么力提供向心力?
答:由重力和電場(chǎng)力的合力提供向心力。
(2)滑塊從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到達(dá)Q點(diǎn)的過(guò)程中哪些力做功?
答:電場(chǎng)力、重力、摩擦力做功。
(3)滑塊在P點(diǎn)時(shí)什么力提供向心力?
答:軌道的水平彈力提供向心力。
解析 (1)設(shè)小滑塊到達(dá)Q點(diǎn)時(shí)速度為v,由牛頓第二定律得
mg+qE=m,
小滑塊從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至到達(dá)Q點(diǎn)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得
-mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv,
聯(lián)立方程組,解得v0=7 m/s。
(2)設(shè)小滑塊到達(dá)P點(diǎn)時(shí)速度為v′,則從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至 27、到達(dá)P點(diǎn)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得
-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv,
又在P點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得
N=m,
代入數(shù)據(jù),解得N=0.6 N。
由牛頓第三定律得,小滑塊通過(guò)P點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力N′=N=0.6 N。
答案 (1)7 m/s (2)0.6 N
題|組|微|練
7.(多選)在電場(chǎng)方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,一帶電小球從A點(diǎn)豎直向上拋出,其運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示,小球運(yùn)動(dòng)的軌跡上A、B兩點(diǎn)在同一水平線上,M為軌跡的最高點(diǎn),小球拋出時(shí)的動(dòng)能為8 J,在M點(diǎn)的動(dòng)能為6 J,不計(jì)空氣的阻力,則下列判斷正確的是( )
A.小球水平位移x1與x2的比值為1∶3
28、
B.小球水平位移x1與x2的比值為1∶4
C.小球落到B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為32 J
D.小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過(guò)程中最小動(dòng)能為6 J
解析 小球在水平方向做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),小球在豎直方向上升和下落的時(shí)間相同,由勻變速直線運(yùn)動(dòng)位移與時(shí)間的關(guān)系可知水平位移x1∶x2=1∶3,選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;設(shè)小球在M點(diǎn)時(shí)的水平分速度為vx,則小球在B點(diǎn)時(shí)的水平分速度為2vx,根據(jù)題意有mv=8 J,mv=6 J,因而在B點(diǎn)時(shí)小球的動(dòng)能為EkB=m[]2=32 J,選項(xiàng)C正確;由題意知,小球受到的合外力為重力與電場(chǎng)力的合力,為恒力,小球在A點(diǎn)時(shí),F(xiàn)合與速度之間的夾角為鈍角,小球在M點(diǎn)時(shí),速度與F合 29、之間的夾角為銳角,即F合對(duì)小球先做負(fù)功再做正功,由動(dòng)能定理知,小球從A到M過(guò)程中,動(dòng)能先減小后增大,小球從M到B的過(guò)程中,合外力一直做正功,動(dòng)能一直增大,故小球從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中最小動(dòng)能一定小于6 J,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
答案 AC
8.如圖所示,一電荷量為+q、質(zhì)量為m的小物塊處于一傾角為37°的光滑斜面上,當(dāng)整個(gè)裝置被置于一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,小物塊恰好靜止。重力加速度取g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)水平向右電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度。
(2)若將電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來(lái)的,物塊的加速度是多大。
(3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí)的動(dòng)能。
解析 (1)小物 30、塊靜止在斜面上,受重力、電場(chǎng)力和斜面支持力,受力分析如圖所示,則有
Nsin37°=qE,①
Ncos37°=mg,②
由①②可得E=。
(2)若電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來(lái)的,即
E′=,
由牛頓第二定律得
mgsin37°-qE′cos37°=ma,
可得a=0.3g。
(3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí),重力做正功,電場(chǎng)力做負(fù)功,由動(dòng)能定理得
mgLsin37°-qE′Lcos37°=Ek-0,
可得Ek=0.3mgL。
答案 (1) (2)0.3g (3)0.3mgL
見(jiàn)學(xué)生用書(shū)P114
帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
素能培養(yǎng)
1.注重全面分析(分析受力特點(diǎn) 31、和運(yùn)動(dòng)規(guī)律),抓住粒子的運(yùn)動(dòng)具有周期性和空間上具有對(duì)稱性的特征,求解粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的速度、位移等,并確定與物理過(guò)程相關(guān)的邊界條件。
2.分析時(shí)從兩條思路出發(fā):一是力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律分析;二是功能關(guān)系。
3.此類(lèi)題型一般有三種情況
(1)粒子做單向直線運(yùn)動(dòng)(一般用牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解)。
(2)二是粒子做往返運(yùn)動(dòng)(一般分段研究)。
(3)粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(一般根據(jù)交變電場(chǎng)的特點(diǎn)分段研究)。
經(jīng)典考題 (多選)如圖甲所示,兩平行金屬板豎直放置,左極板接地,中間有小孔,右極板電勢(shì)隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,電子原來(lái)靜止在左極板小孔處(不計(jì)電子的重力),下列說(shuō)法正確的 32、是( )
A.從t=0時(shí)刻釋放電子,電子始終向右運(yùn)動(dòng),直到打到右極板上
B.從t=0時(shí)刻釋放電子,電子可能在兩板間振動(dòng)
C.從t=時(shí)刻釋放電子,電子可能在兩板間振動(dòng),也可能打到右極板上
D.從t=時(shí)刻釋放電子,電子必將打到左極板上
解析 根據(jù)U-t圖線可得到粒子運(yùn)動(dòng)的a—t圖線,易知,從t=0時(shí)刻釋放電子,0~向右加速,~T向右減速,電子一直向右運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤;從t=時(shí)刻釋放電子,如果板間距離比較大,~向右加速,~T向右減速,T~T向左加速,T~T向左減速,如果板間距離比較小,~向右加速,~T向右減速,可能已經(jīng)撞到極板上,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤。
答案 AC
對(duì) 33、法對(duì)題
1.如圖甲所示,兩個(gè)平行金屬板P、Q豎直放置,兩板間加上如圖乙所示的電壓,t=0,Q板比P板電勢(shì)高5 V,此時(shí)在兩板的正中央M點(diǎn)有一個(gè)電子,速度為零,電子在靜電力作用下運(yùn)動(dòng),使得電子的位置和速度隨時(shí)間變化。假設(shè)電子始終未與兩板相碰。在0 34、
答案 C
2.(多選)如圖甲,兩水平金屬板間距為d,板間電場(chǎng)強(qiáng)度的變化規(guī)律如圖乙所示。t=0時(shí)刻,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間,0~時(shí)間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng),T時(shí)刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出。微粒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中未與金屬板接觸。重力加速度的大小為g。關(guān)于微粒在0~T時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)的描述,正確的是( )
A.末速度大小為v0
B.末速度沿水平方向
C.重力勢(shì)能減少了mgd
D.克服電場(chǎng)力做功為mgd
解析 因0~內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng),故E0q=mg;在~時(shí)間內(nèi),粒子只受重力作用,做平拋運(yùn)動(dòng),在t=時(shí)刻的豎直速度為vy1=,水平速度為v0;在~T時(shí)間內(nèi),由牛頓第二定律2E0q 35、-mg=ma,解得a=g,方向向上,則在t=T時(shí)刻,vy2=vy1-g=0,粒子的豎直速度減小到零,水平速度為v0,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確;微粒的重力勢(shì)能減小了ΔEp=mg·=mgd,選項(xiàng)C正確;從射入到射出,由動(dòng)能定理可知,mgd-W電=0,可知克服電場(chǎng)力做功為mgd,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選B、C項(xiàng)。
答案 BC
見(jiàn)學(xué)生用書(shū)P115
1.如圖所示,先接通S使電容器充電,然后斷開(kāi)S。當(dāng)增大兩極板間距離時(shí),電容器所帶電荷量Q、電容C、兩極板間電勢(shì)差U、兩極板間場(chǎng)強(qiáng)E的變化情況是( )
A.Q變小,C不變,U不變,E變小
B.Q變小,C變小,U不變,E不變
C.Q不變,C變小,U變 36、大,E不變
D.Q不變,C變小,U變小,E變小
解析 電容器充電后再斷開(kāi)S,則電容器所帶的電荷量Q不變,由C∝可知,d增大時(shí),C變??;又U=,所以U變大;由于E=,U==,所以E=,故d增大時(shí),E不變,C項(xiàng)正確。
答案 C
2.如圖所示,兩平行的帶電金屬板水平放置。若在兩板中間a點(diǎn)從靜止釋放一帶電微粒,微粒恰好保持靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)將兩板繞過(guò)a點(diǎn)的軸(垂直于紙面)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°,再由a點(diǎn)從靜止釋放一同樣的微粒,該微粒將( )
A.保持靜止?fàn)顟B(tài)
B.向左上方做勻加速運(yùn)動(dòng)
C.向正下方做勻加速運(yùn)動(dòng)
D.向左下方做勻加速運(yùn)動(dòng)
解析
兩板水平時(shí)對(duì)微粒有qE=mg。板旋轉(zhuǎn)45° 37、對(duì)微粒受力分析,如圖中虛線所示,由平行四邊形定則可知合力向左下方,且大小恒定,D項(xiàng)正確,A、B、C項(xiàng)錯(cuò)誤。
答案 D
3.(多選)如圖所示,在正方形ABCD區(qū)域內(nèi)有平行于AB邊的勻強(qiáng)電場(chǎng),E、F、G、H是各邊中點(diǎn),其連線構(gòu)成正方形,其中P點(diǎn)是EH的中點(diǎn)。一個(gè)帶正電的粒子(不計(jì)重力)從F點(diǎn)沿FH方向射入電場(chǎng)后恰好從D點(diǎn)射出。下列說(shuō)法正確的是( )
A.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡一定經(jīng)過(guò)P點(diǎn)
B.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡一定經(jīng)過(guò)P、E之間某點(diǎn)
C.若將粒子的初速度變?yōu)樵瓉?lái)的一半,粒子會(huì)由E、D之間某點(diǎn)(不含E、D)射出正方形ABCD區(qū)域
D.若將粒子的初速度變?yōu)樵瓉?lái)的一半,粒子恰好由E點(diǎn)射出正方形A 38、BCD區(qū)域
解析 粒子從F點(diǎn)沿FH方向射入電場(chǎng)后恰好從D點(diǎn)射出,其軌跡是拋物線,則過(guò)D點(diǎn)作速度的反向延長(zhǎng)線一定與水平位移交于FH的中點(diǎn),而延長(zhǎng)線又經(jīng)過(guò)P點(diǎn),所以粒子軌跡一定經(jīng)過(guò)P、E之間某點(diǎn),選項(xiàng)B正確;由平拋運(yùn)動(dòng)知識(shí)可知,當(dāng)豎直位移一定時(shí),水平速度變?yōu)樵瓉?lái)的一半,則水平位移也變?yōu)樵瓉?lái)的一半,選項(xiàng)D正確。
答案 BD
4.如圖所示,M、N是豎直放置的兩平行金屬板,分別帶等量異種電荷,兩極間產(chǎn)生一個(gè)水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)為E,一質(zhì)量為m、電量為+q的微粒,以初速度v0豎直向上從兩極正中間的A點(diǎn)射入勻強(qiáng)電場(chǎng)中,微粒垂直打到N極上的C點(diǎn),已知AB=BC。不計(jì)空氣阻力,則可知( )
A.微粒在電場(chǎng)中的加速度是變化的
B.微粒打到C點(diǎn)時(shí)的速率與射入電場(chǎng)時(shí)的速率相等
C.MN板間的電勢(shì)差為
D.MN板間的電勢(shì)差為
解析 微粒受到重力和電場(chǎng)力兩個(gè)力作用,兩個(gè)力都是恒力,合力也是恒力,所以微粒在電場(chǎng)中的加速度是恒定不變的,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;將微粒的運(yùn)動(dòng)分解為水平和豎直兩個(gè)方向,粒子水平方向做勻加速運(yùn)動(dòng),豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng),則有BC=t,AB=t,由題意,AB=BC,得到vC=v0,即微粒打到C點(diǎn)時(shí)的速率與射入電場(chǎng)時(shí)的速率相等,故B項(xiàng)正確;根據(jù)動(dòng)能定理,研究水平方向得,qUAB=mv得到UAB=,所以MN板間的電勢(shì)差為,故C、D項(xiàng)錯(cuò)誤。
答案 B
21
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