影音先锋男人资源在线观看,精品国产日韩亚洲一区91,中文字幕日韩国产,2018av男人天堂,青青伊人精品,久久久久久久综合日本亚洲,国产日韩欧美一区二区三区在线

2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:100561050 上傳時(shí)間:2022-06-02 格式:DOCX 頁數(shù):25 大?。?.39MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)_第1頁
第1頁 / 共25頁
2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)_第2頁
第2頁 / 共25頁
2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)_第3頁
第3頁 / 共25頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

26 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)(25頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、專題20 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng) 【專題導(dǎo)航】 目錄 熱點(diǎn)題型一 平行板電容器及其動(dòng)態(tài)分析問題 1 U不變時(shí)電容器的動(dòng)態(tài)分析 2 Q不變時(shí)電容器的動(dòng)態(tài)分析 3 平行板電容器中帶電粒子的問題分析 4 熱點(diǎn)二 帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動(dòng) 5 電容器中直線運(yùn)動(dòng) 5 帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動(dòng) 6 帶電粒子在交變電場中的直線運(yùn)動(dòng) 7 熱點(diǎn)題型三 帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) 8 熱點(diǎn)題型四 帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動(dòng) 12 粒子做直線往返運(yùn)動(dòng) 12 粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)問題 14 熱點(diǎn)題型五 帶電體在電場、重力場中的運(yùn)動(dòng) 16 帶電體在電場、重力場中運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力學(xué)問

2、題 16 帶電體在電場、重力場中運(yùn)動(dòng)的動(dòng)量和能量問題 17 【題型演練】 18 【題型歸納】 熱點(diǎn)題型一 平行板電容器及其動(dòng)態(tài)分析問題 1.分析思路 (1)先確定是Q還是U不變:電容器保持與電源連接,U不變;電容器充電后與電源斷開,Q不變. (2)用決定式C=確定電容器電容的變化. (3)用定義式C=判定電容器所帶電荷量Q或兩極板間電壓U的變化. (4)用E=分析電容器極板間場強(qiáng)的變化. 2.兩類動(dòng)態(tài)變化問題的比較 分類 充電后與電池兩極相連 充電后與電池兩極斷開 不變量 U Q d變大 C變小Q變小E變小 C變小U變大E不變 S變大 C變大Q

3、變大E不變 C變大U變小E變小 εr變大 C變大Q變大E不變 C變大U變小E變小 U不變時(shí)電容器的動(dòng)態(tài)分析 【例1】(2019·湖南長沙模擬)利用電容傳感器可檢測礦井滲水,及時(shí)發(fā)出安全警報(bào),從而避免事故的發(fā)生;如圖所示是一種通過測量電容器電容的變化來檢測礦井中液面高低的儀器原理圖,A為固定的導(dǎo)體芯,B為導(dǎo)體芯外面的一層絕緣物質(zhì),C為導(dǎo)電液體(礦井中含有雜質(zhì)的水),A、C構(gòu)成電容器.已知靈敏電流表G的指針偏轉(zhuǎn)方向與電流方向的關(guān)系:電流從哪側(cè)流入電流表則電流表指針向哪側(cè)偏轉(zhuǎn).若礦井滲水(導(dǎo)電液體深度增大),則電流表 (  ) A.指針向右偏轉(zhuǎn),A、C構(gòu)成的電容器充電 B.指

4、針向左偏轉(zhuǎn),A、C構(gòu)成的電容器充電 C.指針向右偏轉(zhuǎn),A、C構(gòu)成的電容器放電 D.指針向左偏轉(zhuǎn),A、C構(gòu)成的電容器放電 【答案】B 【解析】由圖可知,液體與芯柱構(gòu)成了電容器,由圖可知,兩板間距離不變;液面變化時(shí)只有正對面積發(fā)生變化;則由C=可知,當(dāng)液面升高時(shí),只能是正對面積S增大;故可判斷電容增大,再依據(jù)C=和電勢差不變,可知電容器的電荷量增大,因此電容器處于充電狀態(tài),因電流從哪側(cè)流入電流表則電流表指針向哪側(cè)偏轉(zhuǎn),因此指針向左偏轉(zhuǎn),故A、C、D錯(cuò)誤,B正確. 【變式】一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì),接在恒壓直流電源上.若將云母介質(zhì)移出,則電容器(  ) A.極板上的電荷量

5、變大,極板間電場強(qiáng)度變大 B.極板上的電荷量變小,極板間電場強(qiáng)度變大 C.極板上的電荷量變大,極板間電場強(qiáng)度不變 D.極板上的電荷量變小,極板間電場強(qiáng)度不變 【答案】D. 【解析】平行板電容器接在電壓恒定的直流電源上,電容器兩極板之間的電壓U不變.若將云母介質(zhì)移出,電容C減小,由C=可知,電容器所帶電荷量Q減小,即電容器極板上的電荷量減小.由于U不變,d不變,由E=可知,極板間電場強(qiáng)度E不變,選項(xiàng)D正確,A、B、C錯(cuò)誤. Q不變時(shí)電容器的動(dòng)態(tài)分析 【例2】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.在兩極板間有一個(gè)固定在P

6、點(diǎn)的點(diǎn)電荷,以E表示兩板間的電場強(qiáng)度,Ep表示點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢能,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 【答案】D. 【解析】平行板電容器帶有等量異種電荷,當(dāng)極板正對面積不變時(shí),兩極板之間的電場強(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,兩極板之間的電勢差減小,靜電計(jì)指針的偏角θ減小,由于下極板接地(電勢為零),兩極板之間的電場強(qiáng)度不變,所以點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢能E

7、p不變.綜上所述,選項(xiàng)D正確. 【變式】(2019·西北師大附中模擬)如圖所示,平行板電容器充電后與電源斷開,正極板接地,兩板間有一 個(gè)帶負(fù)電的試探電荷固定在P點(diǎn).靜電計(jì)的金屬球與電容器的負(fù)極板連接,外殼接地.以E表示兩板間的 場強(qiáng),φ表示P點(diǎn)的電勢,EP表示該試探電荷在P點(diǎn)的電勢能,θ表示靜電計(jì)指針的偏角.若保持負(fù)極板將 正極板緩慢向右平移一小段距離(靜電計(jì)帶電量可忽略不計(jì)),各物理量變化情況描述正確的是(  ) A.E增大,φ降低,EP減小,θ增大 B.E不變,φ降低,EP增大,θ減小 C.E不變,φ升高,EP減小,θ減小 D.E減小,φ

8、升高,EP減小,θ減小 【答案】C 【解析】將正極板適當(dāng)向右水平移動(dòng),兩板間的距離減小,根據(jù)電容的決定式C=可知,電容C增大,因平行板電容器充電后與電源斷開,則電容器的電量Q不變,由C=得知,板間電壓U減小,因此夾角θ減小,再依據(jù)板間場強(qiáng)E===,可見E不變;P點(diǎn)到正極板距離減小,且正極接地,由公式U=Ed得知,則P點(diǎn)的電勢;負(fù)電荷在P點(diǎn)的電勢能減小,故A、B、D錯(cuò)誤,C正確. 平行板電容器中帶電粒子的問題分析 【例3】(2018·高考全國卷Ⅲ)如圖,一平行板電容器連接在直流電源上,電容器的極板水平;兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號相反,使它們分別靜止于電容器的上、下極板附近,與極

9、板距離相等.現(xiàn)同時(shí)釋放a、b,它們由靜止開始運(yùn)動(dòng),在隨后的某時(shí)刻t,a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,a、b間的相互作用和重力可忽略.下列說法正確的是(  ) A.a(chǎn)的質(zhì)量比b的大 B.在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b的大 C.在t時(shí)刻,a和b的電勢能相等 D.在t時(shí)刻,a和b的動(dòng)量大小相等 【答案】BD 【解析】根據(jù)題述可知,微粒a向下加速運(yùn)動(dòng),微粒b向上加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,可知a的加速度大小大于b的加速度大小,即aa>ab.對微粒a,由牛頓第二定律,qE=maaa,對微粒b,由牛頓第二

10、定律,qE=mbab,聯(lián)立解得>,由此式可以得出a的質(zhì)量比b小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在a、b兩微粒運(yùn)動(dòng)過程中,a微粒所受合外力(電場力)等于b微粒,a微粒的位移大于b微粒,根據(jù)動(dòng)能定理,在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b大,選項(xiàng)B正確;由于在t時(shí)刻兩微粒經(jīng)過同一水平面,電勢相等,電荷量大小相等,符號相反,所以在t時(shí)刻,a和b的電勢能不等,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由于a微粒受到的合外力(電場力)等于b微粒受到的合外力(電場力),根據(jù)動(dòng)量定理,在t時(shí)刻,a、b微粒的動(dòng)量大小相等,選項(xiàng)D正確. 【變式】如圖所示,一種β射線管由平行金屬板A、B和平行于金屬板的細(xì)管C組成.放射源O在A極板左端,可以向各個(gè)方向發(fā)射不同速度、質(zhì)量為m的

11、β粒子(電子).若極板長為L,間距為d,當(dāng)A、B板加上電壓U時(shí),只有某一速度的β粒子能從細(xì)管C水平射出,細(xì)管C離兩板等距.已知元電荷為e,則從放射源O發(fā)射出的β粒子的這一速度為 (  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】β粒子反方向的運(yùn)動(dòng)為類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向有L=v0t,豎直方向有=at2,且a=.從A到C的過程有-eU=mv-mv2,以上各式聯(lián)立解得v=,選項(xiàng)C正確. 熱點(diǎn)二 帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動(dòng) 1.用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析 a=,E=,v2-v=2ad 2.用功能觀點(diǎn)分析 勻強(qiáng)電場中:W=qEd=qU

12、=mv2-mv 非勻強(qiáng)電場中:W=qU=Ek2-Ek1 電容器中直線運(yùn)動(dòng) 【例4】(多選)(2019·株洲檢測)如圖所示,在真空中傾斜平行放置著兩塊帶有等量異號電荷的金屬板A、B, 板與水平方向的夾角為θ,一個(gè)電荷量q=1.41×10-4 C、質(zhì)量m=1 g的帶電小球,自A板上的孔P以水平 速度v0=0.1 m/s飛入兩板之間的電場,經(jīng)0.02 s后未與B板相碰又回到孔P,g取10 m/s2,則(  ) A.板間電場強(qiáng)度大小為100 V/m B.板間電場強(qiáng)度大小為141 V/m C.板與水平方向的夾角θ=30° D.板與水平

13、方向的夾角θ=45° 【答案】 AD 【解析】 因?yàn)樾∏驈目譖水平飛入兩板之間,沿水平方向運(yùn)動(dòng),小球受力如圖所示,設(shè)板間勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)為E,板與水平方向的夾角為θ,在豎直方向由平衡條件得Eqcos θ=mg,在水平方向由動(dòng)量定理得Eqtsin θ=2mv0,解得E==100 V/m,tan θ==1,即θ=45°,A、D正確. 【變式】如圖所示,電子由靜止開始從A板向B板運(yùn)動(dòng),到達(dá)B板的速度為v,保持兩板間電壓不變,則(  ) 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)

14、,電子在兩板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間變長 【答案】C 【解析】由動(dòng)能定理得eU=mv2,當(dāng)改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(dòng),=,=,即t=,當(dāng)d減小時(shí),v不變,電子在兩極板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間變短,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動(dòng) 【例5】如圖所示,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(dòng)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(  ) A.運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回 B.運(yùn)動(dòng)到P和P′點(diǎn)之間返回 C.運(yùn)

15、動(dòng)到P′點(diǎn)返回 D.穿過P′點(diǎn) 【答案】A. 【解析】電子在A、B板間的電場中加速運(yùn)動(dòng),在B、C板間的電場中減速運(yùn)動(dòng),設(shè)A、B板間的電壓為U,B、C板間的電場強(qiáng)度為E,M、P兩點(diǎn)間的距離為d,則有eU-eEd=0,若將C板向右平移到P′點(diǎn),B、C兩板所帶電荷量不變,由E===可知,C板向右平移到P′時(shí),B、C兩板間的電場強(qiáng)度不變,由此可以判斷,電子在A、B板間加速運(yùn)動(dòng)后,在B、C板間減速運(yùn)動(dòng),到達(dá)P點(diǎn)時(shí)速度為零,然后返回,A項(xiàng)正確,B、C、D項(xiàng)錯(cuò)誤. 【變式】如圖所示,一帶正電的小球向右水平拋入范圍足夠大的勻強(qiáng)電場,電場方向水平向左.不計(jì)空氣阻力,則小

16、球(  ) A.做直線運(yùn)動(dòng) B.做曲線運(yùn)動(dòng) C.速率先減小后增大 D.速率先增大后減小 【答案】BC 【解析】對小球受力分析,小球受重力、電場力作用,合外力的方向與初速度的方向不在同一條直線上,故小球做曲線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤,B正確;在運(yùn)動(dòng)的過程中合外力方向與速度方向間的夾角先為鈍角后為銳角,故合外力對小球先做負(fù)功后做正功,所以速率先減小后增大,故C正確,D錯(cuò)誤. 帶電粒子在交變電場中的直線運(yùn)動(dòng) 【例6】.如圖甲所示,A板電勢為0,A板中間有一小孔,B板的電勢變化情況如圖乙所示,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電粒子在t=時(shí)刻以初速

17、度為0從A板上的小孔處進(jìn)入兩極板間,僅在電場力作用下開始運(yùn)動(dòng),恰好到達(dá)B板.則(  ) A.A、B兩板間的距離為 B.粒子在兩板間的最大速度為 C.粒子在兩板間做勻加速直線運(yùn)動(dòng) D.若粒子在t=時(shí)刻進(jìn)入兩極板間,它將時(shí)而向B板運(yùn)動(dòng),時(shí)而向A板運(yùn)動(dòng),最終打向B板 【答案】B. 【解析】粒子僅在電場力作用下運(yùn)動(dòng),加速度大小不變,方向變化,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;粒子在t=時(shí)刻以初速度為0進(jìn)入兩極板,先加速后減速,在時(shí)刻到達(dá)B板,則··=,解得d= ,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;粒子在時(shí)刻速度最大,則vm=·= ,選項(xiàng)B正確;若粒子在t=時(shí)刻進(jìn)入兩極板間,在~時(shí)間內(nèi),粒子做勻加速運(yùn)動(dòng),位移x=·=,所以粒子在時(shí)

18、刻之前已經(jīng)到達(dá)B板,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 【變式】如圖(a)所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電壓,一重力可忽略不計(jì)的帶 正電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(huì)時(shí)而向A板運(yùn)動(dòng),時(shí)而向B板運(yùn)動(dòng), 并最終打在A板上.則t0可能屬于的時(shí)間段是 (  ) A.0<t0<   B.<t0< C.<t0<T D.T<t0< 【答案】B 【解析】設(shè)粒子的速度方向、位移方向向右為正.依題意知,粒子的速度方向時(shí)而為正,時(shí)而為負(fù),最終打在A板上時(shí)位移為負(fù),速度方向?yàn)樨?fù).分別作出t0=0、、、時(shí)粒子運(yùn)

19、動(dòng)的v -t圖象,如圖所示.由于v -t圖線與時(shí)間軸所圍面積表示粒子通過的位移,則由圖象知,0<t0<與<t0<T時(shí)粒子在一個(gè)周期內(nèi)的總位移大于零,<t0<時(shí)粒子在一個(gè)周期內(nèi)的總位移小于零;t0>T時(shí)情況類似.因粒子最終打在A板上,則要求粒子在每個(gè)周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零,對照各項(xiàng)可知B正確. 熱點(diǎn)題型三 帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) 1.帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)規(guī)律 2.處理帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問題的方法 (1)運(yùn)動(dòng)的分解法 一般用分解的思想來處理,即將帶電粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿電場力方向上的勻加速直線運(yùn)動(dòng)和垂直電場力方向上的勻速直線運(yùn)動(dòng). (2)功能關(guān)系 當(dāng)討論帶電粒子的末速度v

20、時(shí)也可以從能量的角度進(jìn)行求解:qUy=mv2-mv,其中Uy=y(tǒng),指初、末位置間的電勢差. 3.計(jì)算粒子打到屏上的位置離屏中心的距離的方法 (1)y=y(tǒng)0+Ltan θ(L為屏到偏轉(zhuǎn)電場的水平距離); (2)y=(+L)tan θ(l為電場寬度); (3)y=y(tǒng)0+vy·; (4)根據(jù)三角形相似=. 【例6】(2019·江西吉安一中段考)如圖所示,虛線MN左側(cè)有一場強(qiáng)為E1=E的勻強(qiáng)電場,在兩條平行的虛 線MN和PQ之間存在著寬為L、電場強(qiáng)度為E2=2E的勻強(qiáng)電場,在虛線PQ右側(cè)相距為L處有一與電場 E2平行的屏.現(xiàn)將一電子(電荷量為e,質(zhì)量為m,不計(jì)重力)無初速度地放入電場E

21、1中的A點(diǎn),A點(diǎn)到MN 的距離為,最后電子打在右側(cè)的屏上,AO連線與屏垂直,垂足為O,求: (1)電子從釋放到打到屏上所用的時(shí)間t; (2)電子剛射出電場E2時(shí)的速度方向與AO連線夾角θ的正切值tan θ; (3)電子打到屏上的點(diǎn)P′(圖中未標(biāo)出)到點(diǎn)O的距離x. 【答案】 (1)3 (2)2 (3)3L 【解析】 (1)電子在電場E1中做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度為a1,時(shí)間為t1, 由牛頓第二定律得:a1==① 由x=at2得:=a1t② 電子進(jìn)入電場E2時(shí)的速度為:v1=a1t1③ 進(jìn)入電場E2到屏水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng), 時(shí)間為:t2′=2t2=④

22、 電子從釋放到打到屏上所用的時(shí)間為:t=t1+t2′⑤ 聯(lián)立①~⑤求解得:t=3; (2)設(shè)粒子射出電場E2時(shí)平行電場方向的速度為vy,由牛頓第二定律得: 電子進(jìn)入電場E2時(shí)的加速度為: a2==⑥ vy=a2t2⑦ 電子剛射出電場E2時(shí)的速度方向與AO連線夾角的正切值為tan θ=⑧ 聯(lián)立①②③④⑥⑦⑧得:tan θ=2⑨ (3)帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示. 設(shè)電子打到屏上的點(diǎn)P到O點(diǎn)的距離x, 根據(jù)上圖用幾何關(guān)系得:tan θ=⑩ 聯(lián)立得:x=3L 【變式1】如圖所示,在豎直放置的平行金屬板A、B之間加上恒定電壓U,A、B兩板的中央留有小孔O1、O2,在

23、B的右側(cè)有平行于極板的勻強(qiáng)電場E,電場范圍足夠大,感光板MN垂直于電場方向放置,第一次從小孔O1處從靜止釋放一個(gè)質(zhì)子11H,第二次從小孔O1處從靜止釋放一個(gè)α粒子24He,關(guān)于這兩個(gè)粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的判斷正確的是(  ) A.質(zhì)子和α粒子打到感光板上時(shí)的速度之比為2∶1 B.質(zhì)子和α粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相同 C.質(zhì)子和α粒子打到感光板上時(shí)的動(dòng)能之比為1∶2 D.質(zhì)子和α粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的軌跡重疊在一起 【答案】CD 【解析】從開始運(yùn)動(dòng)到打到板上質(zhì)子的速度為v1,α粒子速度為v2,根據(jù)動(dòng)能定理有Uq+Edq=mv2-0,化簡得出v=,質(zhì)子的比荷與α粒子的比荷之比為2

24、∶1,代入得==,故A錯(cuò)誤;設(shè)粒子在加速電場中加速時(shí)間為t1,加速位移為x1,在偏轉(zhuǎn)電場中偏轉(zhuǎn)時(shí)間為t2,偏轉(zhuǎn)位移為y,有x1=a1t12=t12,y=t22,由于質(zhì)子和α粒子的加速位移和偏轉(zhuǎn)位移相同,但是比荷不同,所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間不同,故B錯(cuò)誤;從開始運(yùn)動(dòng)到打到板上,根據(jù)動(dòng)能定理有Uq+Edq=Ek-0,解得Ek=q(U+Ed),因?yàn)閁、E、d相同,則有==,故C正確;帶電粒子進(jìn)入加速電場時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理可得qU=mv02,進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后電勢差為U2,偏轉(zhuǎn)的位移為y,有y=at2=()2,聯(lián)立得y=,速度的偏轉(zhuǎn)角正切值為tan θ,有tan θ===,偏轉(zhuǎn)位移y與速度的偏轉(zhuǎn)角正切值tan θ與帶

25、電粒子無關(guān),因此運(yùn)動(dòng)軌跡重疊在一起,故D正確. 【變式2】(2019·洛陽一模)如圖所示,氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速地飄入電場線水平向右 的加速電場E1之后進(jìn)入電場線豎直向下的勻強(qiáng)電場E2發(fā)生偏轉(zhuǎn),最后打在屏上.整個(gè)裝置處于真空中,不 計(jì)粒子重力及其相互作用,那么 (  ) A.偏轉(zhuǎn)電場E2對三種粒子做功一樣多 B.三種粒子打到屏上時(shí)的速度一樣大 C.三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間相同 D.三種粒子一定打到屏上的同一位置 【答案】AD 【解析】根據(jù)動(dòng)能定理有qE1d=mv,得三種粒子經(jīng)加速電場加速后獲得的速度v1= .在偏轉(zhuǎn)電場中,由l=

26、v1t2及y=t得,帶電粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場的側(cè)位移y=,則三種粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的側(cè)位移大小相等,又三種粒子帶電荷量相同,根據(jù)W=qE2y得,偏轉(zhuǎn)電場E2對三種粒子做功一樣多,選項(xiàng)A正確.根據(jù)動(dòng)能定理,qE1d+qE2y=mv,得到粒子離開偏轉(zhuǎn)電場E2打到屏上時(shí)的速度v2= ,由于三種粒子的質(zhì)量不相等,故v2不一樣大,選項(xiàng)B錯(cuò)誤.粒子打在屏上所用的時(shí)間t=+=+(L′為偏轉(zhuǎn)電場左端到屏的水平距離),由于v1不一樣大,所以三種粒子打在屏上的時(shí)間不相同,選項(xiàng)C錯(cuò)誤.根據(jù)vy=t2及tan θ=得,帶電粒子的偏轉(zhuǎn)角的正切值tan θ=,即三種帶電粒子的偏轉(zhuǎn)角相等,又由于它們的側(cè)位移相等,故三種粒子打到屏上

27、的同一位置,選項(xiàng)D正確. 熱點(diǎn)題型四 帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動(dòng) 1.常見的交變電場 常見的產(chǎn)生交變電場的電壓波形有方形波、鋸齒波、正弦波等. 2.常見的試題類型 此類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)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)交變電場特點(diǎn)分段研究). 3.解答帶電粒子在交變電場中運(yùn)動(dòng)的思維方法 (1)注重全面分析(分析受力特點(diǎn)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律),抓住粒子的運(yùn)動(dòng)具有周期性和在空間上具有對稱性的特征, 求解粒子運(yùn)動(dòng)過程中的速度、位移、做功或確定與物理過程相關(guān)的邊界條件. (2)分析時(shí)從兩條

28、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)注意對稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用. 粒子做直線往返運(yùn)動(dòng) 利用速度圖象分析帶電粒子的運(yùn)動(dòng)過程時(shí)的注意事項(xiàng) (1)帶電粒子進(jìn)入電場的時(shí)刻; (2)速度圖象的切線斜率表示加速度; (3)圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移,且在橫軸上方所圍成的面積為正,在橫軸下方所圍成的面積為負(fù); (4)注意對稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用; (5)圖線與橫軸有交點(diǎn),表示此時(shí)速度改變方向,對運(yùn)動(dòng)很復(fù)雜、不容易畫出速度圖象的問題,還應(yīng)逐段分析求解. 【例7】如圖(a)所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電

29、壓,一重力可忽略不計(jì)的帶 正電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(huì)時(shí)而向A板運(yùn)動(dòng),時(shí)而向B板運(yùn)動(dòng), 并最終打在A板上.則t0可能屬于的時(shí)間段是 (  ) A.0<t0<   B.<t0< C.<t0<T D.T<t0< 【答案】B 【解析】設(shè)粒子的速度方向、位移方向向右為正.依題意知,粒子的速度方向時(shí)而為正,時(shí)而為負(fù),最終打在A板上時(shí)位移為負(fù),速度方向?yàn)樨?fù).分別作出t0=0、、、時(shí)粒子運(yùn)動(dòng)的v -t圖象,如圖所示.由于v -t圖線與時(shí)間軸所圍面積表示粒子通過的位移,則由圖象知,0<t0<與<t0<

30、T時(shí)粒子在一個(gè)周期內(nèi)的總位移大于零,<t0<時(shí)粒子在一個(gè)周期內(nèi)的總位移小于零;t0>T時(shí)情況類似.因粒子最終打在A板上,則要求粒子在每個(gè)周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零,對照各項(xiàng)可知B正確. 【變式】制備納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為d的兩平行極板,如圖甲所示.加在極板A、 B間的電壓UAB做周期性變化,其正向電壓為U0,反向電壓為-kU0(k>1),電壓變化的周期為2τ,如圖乙所 示.在t=0時(shí),極板B附近的一個(gè)電子,質(zhì)量為m、電荷量為e,受電場作用由靜止開始運(yùn)動(dòng).若整個(gè)運(yùn) 動(dòng)過程中,電子未碰到極板A,且不考慮重力作用.若k=,電子在0~2τ時(shí)間內(nèi)不能到達(dá)極板A,求d應(yīng) 滿足

31、的條件. 【答案】 d> 【解析】 電子在0~τ時(shí)間內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng) 加速度的大小a1= 位移x1=a1τ2 在τ~2τ時(shí)間內(nèi)先做勻減速運(yùn)動(dòng),后反向做勻加速運(yùn)動(dòng) 加速度的大小a2= 初速度的大小v1=a1τ 勻減速運(yùn)動(dòng)階段的位移x2= 由題知d>x1+x2,解得d>. 粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)問題 交變電壓的周期性變化,勢必會(huì)引起帶電粒子的某個(gè)運(yùn)動(dòng)過程和某些物理量的周期性變化,所以應(yīng)注意: (1)分過程解決.“一個(gè)周期”往往是我們的最佳選擇. (2)建立模型.帶電粒子的運(yùn)動(dòng)過程往往能在力學(xué)中找到它的類似模型. (3)正確的運(yùn)動(dòng)分析和受力分析:合力的變化影響粒子的加速度(大小

32、、方向)變化,而物體的運(yùn)動(dòng)性質(zhì)則由加速度和速度的方向關(guān)系確定. 【例8】(2019·福建廈門一中期中)相距很近的平行板電容器,在兩板中心各開有一個(gè)小孔,如圖甲所示,靠 近A板的小孔處有一電子槍,能夠持續(xù)均勻地發(fā)射出電子,電子的初速度為v0,質(zhì)量為m,電荷量為-e, 在A、B兩板之間加上如圖乙所示的交變電壓,其中0<k<1,U0=;緊靠B板的偏轉(zhuǎn)電壓也等于U0, 板長為L,兩極板間距為d,距偏轉(zhuǎn)極板右端處垂直放置很大的熒光屏PQ,不計(jì)電子的重力和它們之間的 相互作用,電子在電容器中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間可以忽略不計(jì). (1)試求在0~kT與kT~T時(shí)間內(nèi)射出B板電子的速度各是多大? (2)

33、在0~T時(shí)間內(nèi),熒光屏上有兩個(gè)位置會(huì)發(fā)光,試求這兩個(gè)發(fā)光點(diǎn)之間的距離.(結(jié)果用L、d表示) 【答案】(1)v0 v0 (2) 【解析】 (1)電子經(jīng)過電容器內(nèi)的電場后,速度要發(fā)生變化,設(shè)在0~kT時(shí)間內(nèi),穿出B板的電子速度為v1,kT~T時(shí)間內(nèi)射出B板的電子速度為v2 據(jù)動(dòng)能定理有:-eU0=mv-mv,eU0=mv-mv 將U0=代入上式,得:v1=v0,v2=v0 (2)在0~kT時(shí)間內(nèi)射出B板的電子在偏轉(zhuǎn)電場中,電子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t1= 側(cè)移量:y1=at=,得y1= 打在熒光屏上的坐標(biāo)為y1′,則:y1′=2y1= 同理可得在kT~T時(shí)間內(nèi)穿出B板后電子的側(cè)移量: y2

34、= 打在熒光屏上的坐標(biāo):y2′=2y2= 故兩個(gè)發(fā)光點(diǎn)之間的距離:Δy=y(tǒng)1′-y2′=. 【變式】如圖甲所示,兩水平金屬板間距為d,板間電場強(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(  )   甲           乙 A.末速度大小為 v0  B.末速度沿水平方向 C.重力勢能減少了mgd D.克服電場力做功為mgd 【答案】BC 【解析】.0~時(shí)間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng),有mg=qE

35、0.把微粒的運(yùn)動(dòng)分解,水平方向:做速度為v0的勻速直線運(yùn)動(dòng);豎直方向:~時(shí)間內(nèi),只受重力,做自由落體運(yùn)動(dòng),時(shí)刻,v1y=g;~T時(shí)間內(nèi),a==g,做勻減速直線運(yùn)動(dòng),T時(shí)刻,v2y=v1y-a·=0,所以末速度v=v0,方向沿水平方向,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;重力勢能的減少量ΔEp=mg·=mgd,所以選項(xiàng)C正確;根據(jù)動(dòng)能定理:mgd-W克電=0,得W克電=mgd,所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 熱點(diǎn)題型五 帶電體在電場、重力場中的運(yùn)動(dòng) 帶電體在電場、重力場中運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力學(xué)問題 1.等效重力法 將重力與電場力進(jìn)行合成,如圖所示, 則F合為等效重力場中的“重力”,g′=為等效重力場中的“等效重力加速

36、度”,F(xiàn)合的方向等效為“重力”的方向,即在等效重力場中的豎直向下方向. 2.物理最高點(diǎn)與幾何最高點(diǎn) 在“等效力場”中做圓周運(yùn)動(dòng)的小球,經(jīng)常遇到小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的臨界速度問題.小球能維持圓周運(yùn)動(dòng)的條件是能過最高點(diǎn),而這里的最高點(diǎn)不一定是幾何最高點(diǎn),而應(yīng)是物理最高點(diǎn).幾何最高點(diǎn)是圖形中所畫圓的最上端,是符合人眼視覺習(xí)慣的最高點(diǎn).而物理最高點(diǎn)是物體在圓周運(yùn)動(dòng)過程中速度最小(稱為臨界速度)的點(diǎn). 【例9】(2019·福建廈門一中期中)如圖,光滑斜面傾角為37°,一質(zhì)量m=10 g、電荷量q=+1×10-6 C的 小物塊置于斜面上,當(dāng)加上水平向右的勻強(qiáng)電場時(shí),該物體恰能靜止在斜面上,g

37、取10 m/s2,求: (1)該電場的電場強(qiáng)度; (2)若電場強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼?,小物塊運(yùn)動(dòng)的加速度大小; (3)在(2)前提下,當(dāng)小物塊沿斜面下滑L= m時(shí),機(jī)械能的改變量. 【答案】(1)7.5×104 N/C,方向水平向右 (2)3 m/s2 (3)-0.02 J 【解析】(1)如圖所示,小物塊受重力、斜面支持力和電場力三個(gè)力作用,受力平衡,則有 在x軸方向:Fcos 37°-mgsin 37°=0 在y軸方向:FN-mgcos 37°-Fsin 37°=0 得:qE=mgtan 37°,故有E==7.5×104 N/C,方向水平向右. (2)場強(qiáng)變化后物塊所受合力

38、為: F=mgsin 37°-qEcos 37° 根據(jù)牛頓第二定律得:F=ma 故代入解得a=0.3g=3 m/s2,方向沿斜面向下. (3)機(jī)械能的改變量等于電場力做的功, 故ΔE=-qELcos 37°,解得ΔE=-0.02 J. 帶電體在電場、重力場中運(yùn)動(dòng)的動(dòng)量和能量問題 動(dòng)量、能量關(guān)系在電學(xué)中應(yīng)用的題目,一般過程復(fù)雜且涉及多種性質(zhì)不同的力.因此,通過審題,抓住受力分析和運(yùn)動(dòng)過程分析是關(guān)鍵,然后根據(jù)不同的運(yùn)動(dòng)過程中各力做功的特點(diǎn)來選擇相應(yīng)規(guī)律求解.動(dòng)能定理和能量守恒定律在處理電場中能量問題時(shí)仍是首選. 【例10】如圖所示,LMN是豎直平面內(nèi)固定的光滑絕緣軌道,MN水平且足

39、夠長,LM下端與MN相切.質(zhì) 量為m的帶正電小球B靜止在水平面上,質(zhì)量為2m的帶正電小球A從LM上距水平面高為h處由靜止釋 放,在A球進(jìn)入水平軌道之前,由于A、B兩球相距較遠(yuǎn),相互作用力可認(rèn)為零,A球進(jìn)入水平軌道后,A、 B兩球間相互作用視為靜電作用,帶電小球均可視為質(zhì)點(diǎn).已知A、B兩球始終沒有接觸.重力加速度為g. 求: (1)A球剛進(jìn)入水平軌道的速度大??; (2)A、B兩球相距最近時(shí),A、B兩球系統(tǒng)的電勢能Ep; (3)A、B兩球最終的速度vA、vB的大?。? 【答案】] (1) (2)mgh (3)  【解析】 (1)對A球下滑的過程,據(jù)機(jī)械能守恒得 2mgh=·2

40、mv 解得v0=. (2)A球進(jìn)入水平軌道后,兩球組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,當(dāng)兩球相距最近時(shí)共速,有2mv0=(2m+m)v 解得v=v0= 據(jù)能量守恒定律得2mgh=(2m+m)v2+Ep 解得Ep=mgh. (3)當(dāng)兩球相距最近之后,在靜電斥力作用下相互遠(yuǎn)離,兩球距離足夠遠(yuǎn)時(shí),相互作用力為零,系統(tǒng)勢能也為零,速度達(dá)到穩(wěn)定.則2mv0=2mvA+mvB ×2mv=×2mv+mv 解得vA=v0=,vB=v0=. 【題型演練】 1.(多選)(2019·湖北六校聯(lián)考)一帶電小球在空中由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程中,只受重力、電場力和空氣阻力三個(gè)力的作用.若重力勢能增加5 J,機(jī)械能增

41、加1.5 J,電場力做功2 J,則小球 (  ) A.重力做功為5 J       B.電勢能減少2 J C.空氣阻力做功0.5 J D.動(dòng)能減少3.5 J 【答案】BD 【解析】小球的重力勢能增加5 J,則小球克服重力做功5 J,故A錯(cuò)誤;電場力對小球做功2 J,則小球的電勢能減小2 J,故B正確;小球共受到重力、電場力、空氣阻力三個(gè)力作用.小球的機(jī)械能增加1.5 J,則除重力以外的力做功為1.5 J,電場力對小球做功2 J,則知,空氣阻力做功為-0.5 J,即小球克服空氣阻力做功0.5 J,故C錯(cuò)誤;重力、電場力、空氣阻力三力做功之和為-3.5 J,根據(jù)動(dòng)能定理,小球的動(dòng)能

42、減小3.5 J,D正確. 2.(多選)(2016·高考全國卷Ⅰ)如圖,一帶負(fù)電荷的油滴在勻強(qiáng)電場中運(yùn)動(dòng),其軌跡在豎直平面(紙面)內(nèi),且相對于過軌跡最低點(diǎn)P的豎直線對稱.忽略空氣阻力.由此可知 (  ) A.Q點(diǎn)的電勢比P點(diǎn)高 B.油滴在Q點(diǎn)的動(dòng)能比它在P點(diǎn)的大 C.油滴在Q點(diǎn)的電勢能比它在P點(diǎn)的大 D.油滴在Q點(diǎn)的加速度大小比它在P點(diǎn)的小 【答案】AB 【解析】帶負(fù)電荷的油滴在勻強(qiáng)電場中運(yùn)動(dòng),其軌跡在豎直平面(紙面)內(nèi),且相對于過軌跡最低點(diǎn)P的豎直線對稱,可以判斷合力的方向豎直向上,而重力方向豎直向下,可知電場力的方向豎直向上,運(yùn)動(dòng)電荷是負(fù)電

43、荷,所以勻強(qiáng)電場的方向豎直向下,所以Q點(diǎn)的電勢比P點(diǎn)高,帶負(fù)電的油滴在Q點(diǎn)的電勢能比它在P點(diǎn)的小,在Q點(diǎn)的動(dòng)能比它在P點(diǎn)的大,故A、B正確,C錯(cuò)誤.在勻強(qiáng)電場中電場力是恒力,重力也是恒力,所以合力是恒力,所以油滴的加速度恒定,故D錯(cuò)誤. 3.(多選)如圖所示為勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E隨時(shí)間t變化的圖象.當(dāng)t=0時(shí),在此勻強(qiáng)電場中由靜止釋放 一個(gè)帶電粒子,設(shè)帶電粒子只受電場力的作用,則下列說法中正確的是 (  ) A.帶電粒子將始終向同一個(gè)方向運(yùn)動(dòng) B.2 s末帶電粒子回到原出發(fā)點(diǎn) C.3 s末帶電粒子的速度為零 D.0~3 s內(nèi),電場力做的總功為零 【

44、答案】CD 【解析】設(shè)第1 s內(nèi)粒子的加速度為a1,第2 s內(nèi)的加速度為a2,由a=可知,a2=2a1,可見,粒子第1 s內(nèi)向負(fù)方向運(yùn)動(dòng),1.5 s末粒子的速度為零,然后向正方向運(yùn)動(dòng),至3 s 末回到原出發(fā)點(diǎn),粒子的速度為0,v -t圖象如圖所示,由動(dòng)能定理可知,此過程中電場力做的總功為零,綜上所述,可知C、D正確. 4.(2019·貴州三校聯(lián)考)在地面附近,存在著一個(gè)有界電場,邊界MN將空間分成左、右兩個(gè)區(qū)域,在右區(qū)域中有水平向左的勻強(qiáng)電場,在右區(qū)域中離邊界MN某一位置的水平地面上由靜止釋放一個(gè)質(zhì)量為m的帶電滑塊(滑塊的電荷量始終不變),如圖甲所示,滑塊運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖乙所示,不計(jì)空

45、氣阻力,則(  ) A.滑塊在MN右邊運(yùn)動(dòng)的位移大小與在MN左邊運(yùn)動(dòng)的位移大小相等 B.在t=5 s時(shí),滑塊經(jīng)過邊界MN C.滑塊受到的滑動(dòng)摩擦力與電場力之比為2∶5 D.在滑塊運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中,滑動(dòng)摩擦力做的功小于電場力做的功 【答案】C. 【解析】根據(jù)題中速度圖線與橫軸所圍的面積表示位移可知,滑塊在MN右邊運(yùn)動(dòng)的位移大小與在MN左邊運(yùn)動(dòng)的位移大小不相等,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)題圖乙所示速度圖象可知,t=2 s時(shí)滑塊越過分界線MN,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)題中速度圖象斜率表示加速度可知,在0~2 s時(shí)間內(nèi),滑塊加速度大小可表示為a1=,在2~5 s時(shí)間內(nèi),滑塊加速度大小可表示為a2=,設(shè)電

46、場力為F,運(yùn)動(dòng)過程中所受摩擦力為f,對滑塊在MN分界線右側(cè)的運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律,F(xiàn)-f=ma1,對滑塊在MN分界線左側(cè)的運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律,f=ma2,聯(lián)立解得:f∶F=2∶5,選項(xiàng)C正確;在滑塊運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中,滑動(dòng)摩擦力做的功可表示為:Wf=f·2.5v0,電場力做的功可表示為WF=F·v0=2.5f·v0,二者做功相等,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 5.(2019·湖北孝感模擬)靜電計(jì)是在驗(yàn)電器的基礎(chǔ)上制成的,用其指針張角的大小來定性顯示其金屬球與外殼之間的電勢差大小.如圖所示,A、B是平行板電容器的兩個(gè)金屬板,D為靜電計(jì),開始時(shí)開關(guān)S閉合,靜電計(jì)指針張開一定角度,為了使指針張開的角度減小些,下列

47、采取的措施可行的是(  ) A.?dāng)嚅_開關(guān)S后,將A、B兩極板分開 B.?dāng)嚅_開關(guān)S后,增大A、B兩極板的正對面積 C.保持開關(guān)S閉合,將A、B兩極板靠近些 D.保持開關(guān)S閉合,將滑動(dòng)變阻器的滑片向右移動(dòng) 【答案】B 【解析】.斷開開關(guān)S,電容器所帶電荷量不變,將A、B兩極板分開些,則d增大,根據(jù)C=知,電容C減小,根據(jù)U=知,電勢差增大,指針張角增大,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;斷開開關(guān)S,增大A、B兩極板的正對面積,即S增大,根據(jù)C=知,電容C增大,根據(jù)U=知,電勢差減小,指針張角減小,選項(xiàng)B正確;保持開關(guān)S閉合,無論將A、B兩極板分開些,還是將兩者靠近些,電容器兩端的電勢差都不變

48、,則指針張角不變,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;保持開關(guān)S閉合,滑動(dòng)變阻器僅充當(dāng)導(dǎo)線作用,電容器兩端的電勢差不變,滑片滑動(dòng)不會(huì)影響指針張角,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 6.(2019·福建龍巖模擬)如圖,帶電粒子P所帶的電荷量是帶電粒子Q的5倍,它們以相等的速度v0從同一點(diǎn)出發(fā),沿著跟電場強(qiáng)度垂直的方向射入勻強(qiáng)電場,分別打在M、N點(diǎn),若OM=MN,則P和Q的質(zhì)量之比為(不計(jì)重力)(  ) A.2∶5 B.5∶2 C.4∶5 D.5∶4 【答案】D 【解析】粒子在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),在豎直方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),兩粒子的初速度相等,水平位移比為1∶2,由

49、l=v0t可知運(yùn)動(dòng)時(shí)間比為1∶2,由y=at2得加速度之比為4∶1,根據(jù)牛頓第二定律得a=,因?yàn)殡姾闪勘葹?∶1,則質(zhì)量比為5∶4,故D正確,A、B、C錯(cuò)誤. 7.如圖所示,在豎直向上的勻強(qiáng)電場中,一根不可伸長的絕緣細(xì)繩的一端系著一個(gè)帶電小球,另一端固定于 O點(diǎn),小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),最高點(diǎn)為a,最低點(diǎn)為b.不計(jì)空氣阻力,則下列說法正確的(  ) A.小球帶負(fù)電 B.電場力跟重力平衡 C.小球在從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中,電勢能減小 D.小球在運(yùn)動(dòng)過程中機(jī)械能守恒 【答案】B 【解析】由于小球在

50、豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以重力與電場力的合力為0,電場力方向豎直向上,小球帶正電,A錯(cuò),B對;從a→b,電場力做負(fù)功,電勢能增大,C錯(cuò);由于有電場力做功,機(jī)械能不守恒,D錯(cuò). 8.如圖所示,第一象限中有沿x軸的正方向的勻強(qiáng)電場,第二象限中有沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,兩電場的電場強(qiáng)度大小相等.一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為-q的帶電質(zhì)點(diǎn)以初速度v0從x軸上P(-L,0)點(diǎn)射入第二象限,已知帶電質(zhì)點(diǎn)在第一和第二象限中都做直線運(yùn)動(dòng),并且能夠連續(xù)兩次通過y軸上的同一個(gè)點(diǎn)Q(未畫出),重力加速度g為已知量.求: (1)初速度v0與x軸正方向的夾角; (2)P、Q兩點(diǎn)間的電勢差UPQ; (3)帶

51、電質(zhì)點(diǎn)在第一象限中運(yùn)動(dòng)所用的時(shí)間. 【答案】(1)45° (2)- (3) 【解析】(1)由題意知,帶電質(zhì)點(diǎn)在第二象限做勻速直線運(yùn)動(dòng),有qE=mg 設(shè)初速度v0與x軸正方向的夾角為θ, 且由帶電質(zhì)點(diǎn)在第一象限做直線運(yùn)動(dòng),有tan θ= 解得θ=45°. (2)P到Q的過程,由動(dòng)能定理有 qEL-mgL=0 WPQ=qEL 解得UPQ==-. (3)帶電質(zhì)點(diǎn)在第一象限做勻變速直線運(yùn)動(dòng), 由牛頓第二定律有mg=ma, 即a=g,v0=at 解得t= 帶電質(zhì)點(diǎn)在第一象限中往返一次所用的時(shí)間 T=2t=. 9.(2019·安徽合肥模擬)如圖甲所示,A、B是兩塊水平放置的

52、足夠長的平行金屬板,組成偏轉(zhuǎn)勻強(qiáng)電場,B 板接地,A板電勢φA隨時(shí)間變化的情況如圖乙所示,C、D兩平行金屬板豎直放置,中間有兩正對小孔O1′ 和O2,兩板間電壓為U2,組成減速電場.現(xiàn)有一帶負(fù)電粒子在t=0時(shí)刻以一定初速度沿A、B兩板間的中 軸線O1O1′進(jìn)入,并能從O1′沿O1′O2進(jìn)入C、D間.已知帶電粒子帶電荷量為-q,質(zhì)量為m,(不計(jì)粒子重 力)求: (1)該粒子進(jìn)入A、B間的初速度v0為多大時(shí),粒子剛好能到達(dá)O2孔; (2)在(1)的條件下,A、B兩板長度的最小值; (3)A、B兩板間距的最小值. 【答案】(1)  (2)T (3) 【解析】(1)粒子在A、B板

53、間運(yùn)動(dòng)時(shí),水平方向不受外力作用而做勻速運(yùn)動(dòng),所以進(jìn)入O1′孔的速度即為進(jìn)入A、B板間的初速度v0,粒子在C、D間運(yùn)動(dòng),剛好能到達(dá)O2孔,由動(dòng)能定理得qU2=mv 解得v0=. (2)粒子進(jìn)入A、B板間后,在一個(gè)周期T內(nèi),豎直方向上的速度變?yōu)槌跏紶顟B(tài),即v豎=0,若在第一個(gè)周期進(jìn)入O1′孔,則對應(yīng)兩板長度最短,則最短長度 L=v0T=T. (3)若粒子在的運(yùn)動(dòng)過程中剛好打不到A板而返回,則此時(shí)兩板間距最小,設(shè)為d, 有=××2 解得d=. 10.(2019·河南南陽一中模擬)如圖所示,質(zhì)量為m、電荷量為e的電子,從A點(diǎn)以速度v0垂直于電場方向射入一個(gè)電場強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場中,從B點(diǎn)

54、射出電場時(shí)的速度方向與電場線成120°角,電子重力不計(jì).求: (1)電子在電場中的加速度大小a及電子在B點(diǎn)的速度大小vB; (2)A、B兩點(diǎn)間的電勢差UAB; (3)電子從A運(yùn)動(dòng)到B的時(shí)間tAB. 【答案】(1) v0 (2)- (3) 【解析】(1)電子在電場中受電場力作用,根據(jù)牛頓第二定律可得a=① 將電子在B點(diǎn)的速度分解(如圖)可知 vB==v0② (2)由動(dòng)能定理可知:-eUAB=mvB2-mv02③ 解②③式得UAB=-. (3)在B點(diǎn)設(shè)電子在B點(diǎn)沿電場方向的速度大小為vy,則有:vy=v0tan 30°④ vy=atAB⑤ 解①④⑤式得:tAB=. 25

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺(tái),本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!