(京津瓊魯專用)2018-2019學(xué)年高中物理 第一章 靜電場 第9節(jié) 帶電粒子在電場中的運(yùn)動學(xué)案 新人教版必修2
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1、 9 帶電粒子在電場中的運(yùn)動 [學(xué)科素養(yǎng)與目標(biāo)要求] 科學(xué)思維:1.能夠從運(yùn)動和力、功和能的角度分析帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動問題,通過綜合應(yīng)用牛頓第二定律、動能定理解題的過程,提高科學(xué)推理能力.2.建立帶電粒子在交變電場中直線運(yùn)動的思維模型. 1.基本粒子的受力特點(diǎn):對于質(zhì)量很小的基本粒子,如電子、質(zhì)子等,它們受到重力的作用一般遠(yuǎn)小于靜電力,故可以忽略. 2.帶電粒子的加速: (1)運(yùn)動分析:帶電粒子從靜止釋放,將沿電場力方向在勻強(qiáng)電場中做勻加速運(yùn)動. (2)末速度大小:根據(jù)qU=mv2,得v=. 判斷下列說法的正誤. (1)質(zhì)量很小的粒子不受重力的作用.( × )
2、 (2)動能定理能分析勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動問題,也能分析非勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動問題. ( √ ) (3)利用牛頓運(yùn)動定律結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式可分析勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動問題,也可分析非勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動問題.( × ) (4)當(dāng)電子在電場中做加速直線運(yùn)動時(shí),電場力做負(fù)功,電勢能增加,動能增加.( × ) 一、帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動 如圖1所示,平行板電容器兩板間的距離為d,電勢差為U.一質(zhì)量為m、帶正電荷為q的α粒子,在電場力的作用下由靜止開始從正極板A向負(fù)極板B運(yùn)動. 圖1 (1)比較α粒子所受電場力和重力的大小,說明重力能否忽略不計(jì)(α粒子質(zhì)量是質(zhì)子質(zhì)量的4倍,即
3、mα=4×1.67×10-27kg,電荷量是質(zhì)子的2倍). (2)α粒子的加速度是多大(結(jié)果用字母表示)?在電場中做何種運(yùn)動? (3)計(jì)算粒子到達(dá)負(fù)極板時(shí)的速度大小(嘗試用不同的方法求解,結(jié)果用字母表示). 答案 (1)α粒子所受電場力大、重力??;因重力遠(yuǎn)小于電場力,故可以忽略重力. (2)α粒子的加速度為a=.在電場中做初速度為0的勻加速直線運(yùn)動. (3)方法1 利用動能定理求解. 在帶電粒子的運(yùn)動過程中,電場力對它做的功是W=qU 設(shè)帶電粒子到達(dá)負(fù)極板時(shí)的速率為v,則 Ek=mv2 由動能定理可知qU=mv2 v=. 方法2 利用牛頓運(yùn)動定律結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式求解. 設(shè)
4、粒子到達(dá)負(fù)極板時(shí)所用時(shí)間為t,則 d=at2,v=at,a= 聯(lián)立解得v=. 1.帶電粒子的分類及受力特點(diǎn) (1)電子、質(zhì)子、α粒子、離子等基本粒子,一般都不考慮重力. (2)質(zhì)量較大的微粒:帶電小球、帶電油滴、帶電顆粒等,除有說明或有明確的暗示外,處理問題時(shí)一般都不能忽略重力. 2.分析帶電粒子在電場力作用下加速運(yùn)動的兩種方法 (1)利用牛頓第二定律F=ma和運(yùn)動學(xué)公式,只能用來分析帶電粒子的勻變速運(yùn)動. (2)利用動能定理:qU=mv2-mv02.若初速度為零,則qU=mv2,對于勻變速運(yùn)動和非勻變速運(yùn)動都適用. 例1 如圖2所示,M和N是勻強(qiáng)電場中的兩個(gè)等勢面,相距
5、為d,電勢差為U,一質(zhì)量為m(不計(jì)重力)、電荷量為-q的粒子,以速度v0通過等勢面M垂直射入兩等勢面之間,則該粒子穿過等勢面N的速度應(yīng)是( ) 圖2 A. B.v0+ C. D. 答案 C 解析 qU=mv2-mv02,v=,選C. 針對訓(xùn)練 如圖3所示,電子由靜止開始從A板向B板運(yùn)動,到達(dá)B板的速度為v,保持兩板間的電勢差不變,則( ) 圖3 A.當(dāng)減小兩板間的距離時(shí),速度v增大 B.當(dāng)減小兩板間的距離時(shí),速度v減小 C.當(dāng)減小兩板間的距離時(shí),速度v不變 D.當(dāng)減小兩板間的距離時(shí),電子在兩板間運(yùn)動的時(shí)間變長 答案 C 解析 由動能定理得eU=mv2,當(dāng)改
6、變兩極板間的距離時(shí),U不變,v就不變,故選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤,C正確;粒子在極板間做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,=,=,即t=,當(dāng)d減小時(shí),v不變,電子在兩極板間運(yùn)動的時(shí)間變短,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 二、帶電體在重力場和電場疊加場中的直線運(yùn)動 帶電體在電場中受電場力和重力作用,當(dāng)帶電體所受合外力為零時(shí),將做勻速直線運(yùn)動,當(dāng)帶電體所受合外力不為零,且合外力的方向與速度方向在一條直線上時(shí)將做加速或減速直線運(yùn)動. 分析方法: (1)力和加速度方法——牛頓運(yùn)動定律、勻變速直線運(yùn)動公式; (2)功和能方法——?jiǎng)幽芏ɡ恚? (3)能量方法——能量守恒定律. 例2 如圖4所示,充電后的平行板電容器水平放置,
7、電容為C,極板間距離為d,上極板正中有一小孔.質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球從小孔正上方高h(yuǎn)處由靜止開始下落,穿過小孔到達(dá)下極板處速度恰好為零(空氣阻力忽略不計(jì),極板間電場可視為勻強(qiáng)電場,重力加速度為g).求: 圖4 (1)小球到達(dá)小孔處的速度大小; (2)極板間電場強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量; (3)小球從開始下落到運(yùn)動到下極板處所用的時(shí)間. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)小球從靜止開始下落到小孔處做自由落體運(yùn)動,由v2=2gh,得v=. (2)在極板間帶電小球受重力和電場力作用,由牛頓第二定律得:mg-qE=ma 由運(yùn)動學(xué)公式知:0-v2=2ad 整理得
8、電場強(qiáng)度E= 由U=Ed,Q=CU, 得電容器所帶電荷量Q=. (3)設(shè)小球做自由落體運(yùn)動所用時(shí)間為t1,電場中小球做勻減速運(yùn)動所用時(shí)間為t2, 由h=gt12,0=v+at2,t=t1+t2 整理得t=. 例3 (2018·山東濟(jì)南市高一下期末)如圖5所示,一勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)方向水平向左.一個(gè)質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球,從O點(diǎn)出發(fā),初速度的大小為v0,在電場力與重力的作用下,恰能沿與場強(qiáng)的反方向成θ角做直線運(yùn)動.(重力加速度為g)求: 圖5 (1)勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大??; (2)小球從O點(diǎn)到最高點(diǎn)的距離; (3)小球運(yùn)動到的最高點(diǎn)與O點(diǎn)的電勢差. 答案 (1) (2)
9、 (3) 解析(1)根據(jù)帶電小球做直線運(yùn)動,則重力和電場力的合力與初速度在同一直線上,tanθ=, 解得:E= (2)解法一:最高點(diǎn)與O點(diǎn)間的距離為s= F合==ma 解得:s= 解法二:由動能定理:-s=0-mv02 得:s= (3)最高點(diǎn)的電勢大于O點(diǎn)的電勢,電勢差U=Escosθ=. 三、帶電粒子在交變電場中的直線運(yùn)動 例4 在如圖6所示的平行板電容器的兩板A、B上分別加如圖7甲、乙所示的兩種電壓,開始B板的電勢比A板高.在電場力作用下原來靜止在兩板中間的電子開始運(yùn)動.若兩板間距離足夠大且不計(jì)重力,試分析電子分別在甲、乙兩種交變電壓作用下的運(yùn)動情況,并畫出相應(yīng)的v
10、-t圖象. 圖6 甲 乙 圖7 答案 見解析 解析 t=0時(shí),B板電勢比A板高,在電場力作用下,電子向B板(設(shè)為正向)做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動. 對于題圖甲,在0~T內(nèi)電子做初速度為零的正向勻加速直線運(yùn)動,T~T內(nèi)電子做末速度為零的正向勻減速直線運(yùn)動,然后周期性地重復(fù)前面的運(yùn)動,其v-t圖線如圖(a)所示. 對于題圖乙,在0~內(nèi)做類似(1)0~T的運(yùn)動,~T電子做反向先勻加速、后勻減速、末速度為零的直線運(yùn)動.然后周期性地重復(fù)前面的運(yùn)動,其v-t圖線如圖(b)所示. (a) (b) 1.當(dāng)空間存在交變電場時(shí),粒子所受電場力方向?qū)㈦S著電場
11、方向的改變而改變,粒子的運(yùn)動性質(zhì)也具有周期性. 2.研究帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動需要分段研究,并輔以v-t圖象.特別注意帶電粒子進(jìn)入交變電場時(shí)的時(shí)刻及交變電場的周期. 1.(帶電粒子的直線運(yùn)動)(2018·山東濟(jì)寧市高一下期末)如圖8所示,P和Q為兩平行金屬板,板間恒定電壓為U,一電子只在電場力作用下,從P板由靜止開始向Q板運(yùn)動.關(guān)于電子到達(dá)Q板時(shí)的速率,下列說法正確的是( ) 圖8 A.兩板間距離越大,電子獲得的速率就越大 B.兩板間距離越小,電子獲得的速率就越大 C.電子到達(dá)Q板時(shí)的速率,與兩板間距離無關(guān) D.以上說法都不正確 答案 C 2.(帶電粒子的直
12、線運(yùn)動)兩平行金屬板相距為d,電勢差為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出,最遠(yuǎn)到達(dá)A點(diǎn),然后返回,如圖9所示,OA=L,則此電子具有的初動能是( ) 圖9 A. B.edUL C. D. 答案 D 解析 電子從O點(diǎn)運(yùn)動到A點(diǎn),因受電場力作用,速度逐漸減小.根據(jù)題意和題圖判斷,電子僅受電場力,不計(jì)重力.根據(jù)能量守恒定律得mv02=eUOA.因E=,UOA=EL=,故mv02=,所以D正確. 3.(帶電粒子在交變電場中的直線運(yùn)動)(多選)如圖10甲所示,平行金屬板中央有一個(gè)靜止的電子(不計(jì)重力),兩板間距離足夠大.當(dāng)兩板間加上如圖乙所示的交變電壓后,選項(xiàng)
13、中的圖象反映電子速度v、位移x和加速度a三個(gè)物理量隨時(shí)間t的變化規(guī)律可能正確的是( ) 圖10 答案 AD 解析 在平行金屬板之間加上如題圖乙所示的周期性變化的電壓時(shí),因?yàn)殡娮釉谄叫薪饘侔彘g所受的電場力F=,所以電子所受的電場力大小不變,而方向隨電壓呈周期性變化.由牛頓第二定律F=ma可知,電子在第一個(gè)內(nèi)向B板做勻加速直線運(yùn)動,在第二個(gè)內(nèi)向B板做勻減速直線運(yùn)動,在第三個(gè)內(nèi)向A板做勻加速直線運(yùn)動,在第四個(gè)內(nèi)向A板做勻減速直線運(yùn)動.所以a-t圖象如圖甲所示,v-t圖象如圖乙所示,又因勻變速直線運(yùn)動的位移x=v0t+at2,所以x-t圖象應(yīng)是曲線. 4.(帶電體在疊加場中的
14、直線運(yùn)動)(2018·山東聊城市高一下期末)如圖11所示,兩塊水平放置的平行金屬板M、N相距為d,組成一個(gè)電容為C的平行板電容器,M板接地,M板正中央有一個(gè)小孔B,從小孔B正上方高h(yuǎn)處的A點(diǎn),一滴一滴地由靜止滴下質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電油滴,油滴穿過B孔后落到N板,把全部電荷量傳給N板,M板也帶上等量的異種電荷,不計(jì)空氣阻力及板外電場的影響.重力加速度為g,求: 圖11 (1)當(dāng)某一滴油滴在板間恰好做勻速直線運(yùn)動時(shí),板間的電場強(qiáng)度大小和電容器所帶的電荷量; (2)最終到達(dá)N板的油滴不會超過多少滴. 答案 (1) (2)+1 解析 (1)由平衡條件得qE=mg,電場強(qiáng)度E=
15、再由E=,C= 得Q= (2)設(shè)已有n滴油滴到達(dá)N板,C= 第n+1滴油滴恰好能到達(dá)N板,對于第n+1滴油滴,根據(jù)動能定理得mg(h+d)-qU′=0 得n= 所以最終到達(dá)N板的油滴不會超過+1. 一、選擇題 考點(diǎn)一 帶電粒子(體)在電場中的直線運(yùn)動 1.質(zhì)子(H)、α粒子(He)、鈉離子(Na+)三個(gè)粒子分別從靜止?fàn)顟B(tài)經(jīng)過電壓為U的同一電場加速后,獲得動能最大的是( ) A.質(zhì)子(H) B.α粒子(He) C.鈉離子(Na+) D.都相同 答案 B 解析 qU=mv2-0,U相同,α粒子帶的正電荷多,電荷量最大,所以α粒子獲得的動能最大,故選項(xiàng)B正確.
16、 2.如圖1所示,一個(gè)平行板電容器充電后與電源斷開,從負(fù)極板處釋放一個(gè)電子(不計(jì)重力),設(shè)其到達(dá)正極板時(shí)的速度為v1,加速度為a1.若將兩極板間的距離增大為原來的2倍,再從負(fù)極板處釋放一個(gè)電子,設(shè)其到達(dá)正極板時(shí)的速度為v2,加速度為a2,則( ) 圖1 A.a1∶a2=1∶1,v1∶v2=1∶2 B.a1∶a2=2∶1,v1∶v2=1∶2 C.a1∶a2=2∶1,v1∶v2=∶1 D.a1∶a2=1∶1,v1∶v2=1∶ 答案 D 解析 電容器充電后與電源斷開,再增大兩極板間的距離時(shí),場強(qiáng)不變,電子在電場中受到的電場力不變,故a1∶a2=1∶1.由動能定理Ue=mv2得v=
17、,因兩極板間的距離增大為原來的2倍,由U=Ed知,電勢差U增大為原來的2倍,故v1∶v2=1∶. 3.(多選)圖2為示波管中電子槍的原理示意圖,示波管內(nèi)被抽成真空.A為發(fā)射電子的陰極,K為接在高電勢點(diǎn)的加速陽極,A、K間電壓為U,電子離開陰極時(shí)的速度可以忽略,電子經(jīng)加速后從K的小孔中射出時(shí)的速度大小為v.下面的說法中正確的是( ) 圖2 A.如果A、K間距離減半而電壓仍為U,則電子離開K時(shí)的速度仍為v B.如果A、K間距離減半而電壓仍為U,則電子離開K時(shí)的速度變?yōu)? C.如果A、K間距離不變而電壓減半,則電子離開K時(shí)的速度變?yōu)関 D.如果A、K間距離不變而電壓減半,則電子離
18、開K時(shí)的速度變?yōu)? 答案 AC 解析 根據(jù)動能定理,電場力對帶電粒子做功Uq=mv2,v=,根據(jù)關(guān)系式可知,A、C正確. 4.(多選)如圖3所示,平行板電容器的兩個(gè)極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連.若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子( ) 圖3 A.所受重力與電場力平衡 B.電勢能逐漸增加 C.動能逐漸增加 D.做勻變速直線運(yùn)動 答案 BD 解析 對帶電粒子受力分析如圖所示,F(xiàn)合≠0,則A錯(cuò)誤.由圖可知電場力與重力的合力方向與v0方向相反,F(xiàn)合對粒子做負(fù)功,其中mg不做功,Eq做負(fù)功,故粒子動能減少,電勢能增加,B正確,C錯(cuò)誤.
19、F合恒定且F合與v0方向相反,粒子做勻減速運(yùn)動,D正確. 5.如圖4所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分別位于O、M、P點(diǎn).由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動到P點(diǎn).現(xiàn)將C板向右平移到P′點(diǎn),則由O點(diǎn)靜止釋放的電子( ) 圖4 A.運(yùn)動到P點(diǎn)返回 B.運(yùn)動到P和P′點(diǎn)之間返回 C.運(yùn)動到P′點(diǎn)返回 D.穿過P′點(diǎn) 答案 A 解析 根據(jù)平行板電容器的電容的決定式C=、定義式C=和勻強(qiáng)電場的電壓與電場強(qiáng)度的關(guān)系式U=Ed可得E=,可知將C板向右平移到P′點(diǎn),B、C兩板間的電場強(qiáng)度不變,由O點(diǎn)靜止釋放的電子仍然可以運(yùn)動到P點(diǎn),并且會原路返回,故選項(xiàng)A
20、正確. 6.如圖5,一充電后的平行板電容器的兩極板相距l(xiāng).在正極板附近有一質(zhì)量為M、電荷量為q(q>0)的粒子;在負(fù)極板附近有另一質(zhì)量為m、電荷量為-q的粒子.在電場力的作用下,兩粒子同時(shí)從靜止開始運(yùn)動.已知兩粒子同時(shí)經(jīng)過一平行于正極板且與其相距l(xiāng)的平面.若兩粒子間相互作用力可忽略,不計(jì)重力,則M∶m為( ) 圖5 A.3∶2 B.2∶1 C.5∶2 D.3∶1 答案 A 解析 因兩粒子同時(shí)經(jīng)過一平行于正極板且與其相距l(xiāng)的平面,電荷量為q的粒子通過的位移為l,電荷量為-q的粒子通過的位移為l,由牛頓第二定律知它們的加速度分別為a1=,a2=,由運(yùn)動學(xué)公式有 l=a1t2=t
21、2 ① l=a2t2=t2 ② 得=.B、C、D錯(cuò),A對. 7.(多選)(2018·山東煙臺市高一下期末)在地面附近存在著一有界電場,邊界MN將某空間分成上下兩個(gè)區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強(qiáng)電場,在區(qū)域Ⅰ中離邊界某一高度由靜止釋放一質(zhì)量為m的帶電小球A,如圖6甲所示,小球運(yùn)動的v-t圖象如圖乙所示,不計(jì)空氣阻力,則( ) 圖6 A.小球經(jīng)過邊界時(shí)的速度最大 B.小球受到的重力與電場力大小之比為2∶3 C.0~3s內(nèi),重力做的功和電場力做的功絕對值不相等 D.在小球運(yùn)動的整個(gè)過程中,小球的機(jī)械能與電勢能總和保持不變 答
22、案 ABD 解析 小球在Ⅰ區(qū)做自由落體運(yùn)動,在Ⅱ區(qū)做勻減速運(yùn)動,在邊界處速度最大,A正確;0~3 s內(nèi),由動能定理得WG-W電=0,C錯(cuò)誤;0~3 s內(nèi)小球位移x=×3,1~3 s內(nèi)小球位移x2=×2,=,又mgx-qEx2=0,所以==,B正確;只有重力和電場力做功,小球機(jī)械能和電勢能總和不變,D正確. 考點(diǎn)二 帶電粒子在交變電場中的直線運(yùn)動 8.某平行金屬板間加如圖7所示的周期性變化的電勢差,開始時(shí)重力不計(jì)的帶電粒子靜止在平行板中央,t=0時(shí)將其釋放,運(yùn)動過程中無碰板情況.下列選項(xiàng)中能正確地描述粒子運(yùn)動速度-時(shí)間圖象的是( ) 圖7 答案 A 解析 從t=0時(shí)刻開始將
23、其釋放,在0~時(shí)間內(nèi)帶電粒子做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,~T時(shí)間內(nèi)帶電粒子做同向勻減速直線運(yùn)動且末速度為零,然后周期性地重復(fù)前面的運(yùn)動,速度-時(shí)間圖象如選項(xiàng)A. 9.(多選)如圖8所示,兩平行正對金屬板分別加上如下列選項(xiàng)中的電壓,能使原來靜止在金屬板中央的電子(不計(jì)重力)有可能做往返運(yùn)動的U-t圖象應(yīng)是(設(shè)兩板距離足夠大)( ) 圖8 答案 BC 解析 由選項(xiàng)A圖象可知,電子先做勻加速運(yùn)動,T時(shí)速度最大,從T到T內(nèi)做勻減速運(yùn)動,T時(shí)速度減為零.然后重復(fù)前面的運(yùn)動,一直向一個(gè)方向運(yùn)動不往返. 由選項(xiàng)B圖象可知,電子先做勻加速運(yùn)動,T時(shí)速度最大,從T到T內(nèi)做勻減速運(yùn)動,T
24、時(shí)速度減為零;從T到T反向勻加速運(yùn)動,T時(shí)速度最大,從T到T內(nèi)做勻減速運(yùn)動,T時(shí)速度減為零,回到出發(fā)點(diǎn).然后重復(fù)往返運(yùn)動. 由選項(xiàng)C圖象可知,電子先做加速度減小的加速運(yùn)動,T時(shí)速度最大,從T到T內(nèi)做加速度增大的減速運(yùn)動,T時(shí)速度減為零;從T到T反向做加速度減小的加速運(yùn)動,T時(shí)速度最大,從T到T內(nèi)做加速度增大的減速運(yùn)動,T時(shí)速度減為零,回到出發(fā)點(diǎn).然后重復(fù)往返運(yùn)動. 由選項(xiàng)D圖象可知,電子0~做勻加速運(yùn)動,從T到T內(nèi)做勻速運(yùn)動,然后重復(fù)加速運(yùn)動和勻速運(yùn)動,一直向一個(gè)方向運(yùn)動不往返.故選B、C. 10.如圖9甲所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖乙所示的交變電壓,一重力可忽略不計(jì)的帶正電
25、粒子被固定在兩板的正中間P處.若在t0時(shí)刻釋放該粒子,粒子會時(shí)而向A板運(yùn)動,時(shí)而向B板運(yùn)動,并最終打在A板上.則t0可能屬于的時(shí)間段是( ) 圖9 A.0<t0< B.<t0< C.<t0<T D.T<t0< 答案 B 解析 兩板間加的是方波電壓,剛釋放粒子時(shí),粒子向A板運(yùn)動,說明釋放粒子時(shí)UAB為負(fù).若t0=時(shí)刻釋放粒子,則粒子做方向不變的單向直線運(yùn)動,一直向A板運(yùn)動;若t0=時(shí)刻釋放粒子,則粒子在電場中固定兩點(diǎn)間做往復(fù)運(yùn)動,因此<t0<時(shí)間內(nèi),粒子的運(yùn)動滿足題意的要求,選項(xiàng)B正確. 二、非選擇題 11.一個(gè)帶正電的微粒,從A點(diǎn)射入水平方向的勻強(qiáng)電場中,微粒沿直線AB運(yùn)動
26、,如圖10所示.AB與電場線夾角θ=30°,已知帶電微粒的質(zhì)量m=1.0×10-7kg,電荷量q=1.0×10-10C,A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)求: 圖10 (1)說明微粒在電場中運(yùn)動的性質(zhì),要求說明理由. (2)電場強(qiáng)度的大小和方向. (3)要使微粒從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn),微粒射入電場時(shí)的最小速度是多少? 答案 見解析 解析 (1)微粒只在重力和電場力作用下沿AB方向運(yùn)動,如圖所示,微粒所受合力的方向由B指向A,與初速度vA方向相反,微粒做勻減速運(yùn)動. (2)因?yàn)閝E===mg. 所以電場強(qiáng)度E=≈1.7×104N/C,電場強(qiáng)度的
27、方向水平向左. (3)微粒由A運(yùn)動到B時(shí)的速度vB=0時(shí),微粒進(jìn)入電場時(shí)的速度最小,由動能定理得,-L=0-mvA2,代入數(shù)據(jù),解得vA≈2.8m/s. 12.如圖11所示,水平放置的A、B兩平行板相距h,上板A帶正電,現(xiàn)有質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球在B板下方距離B板為H處,以初速度v0豎直向上從B板小孔進(jìn)入板間電場. 圖11 (1)帶電小球在板間做何種運(yùn)動? (2)欲使小球剛好打到A板,A、B間電勢差為多少? 答案 (1)做勻減速直線運(yùn)動 (2) 解析 (1)帶電小球在電場外只受重力的作用做勻減速直線運(yùn)動,在電場中受重力和靜電力作用做勻減速直線運(yùn)動. (2)整個(gè)運(yùn)動
28、過程中重力和靜電力做功,由動能定理得 -mg(H+h)-qUAB=0-mv02 解得UAB=. 13.(2018·山東德州市高一下期末)如圖12甲所示,水平放置的兩平行金屬板A、B相距為d,板間加有如圖乙所示隨時(shí)間變化的電壓.A、B板中點(diǎn)O處有一帶電粒子,其電荷量為q,質(zhì)量為m,在0~時(shí)間內(nèi)粒子處于靜止?fàn)顟B(tài).已知重力加速度為g,周期T=.求: 圖12 (1)判定該粒子的電性; (2)在0~方時(shí)間內(nèi)兩板間的電壓U0; (3)若t=T時(shí)刻,粒子恰好從O點(diǎn)正下方金屬板A的小孔飛出,那么的比值應(yīng)滿足什么條件. 答案 (1)正電 (2) (3) 解析 (1)由平衡條件可判定粒子帶正電 (2)0~時(shí)間內(nèi),粒子處于平衡狀態(tài) 由mg=得:U0= (3)在~T時(shí)間內(nèi)有:=at2 mg+=ma t== 由以上公式聯(lián)立得:=. 17
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