《2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 培優(yōu)計(jì)劃 高考必考題突破講座(7)帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的綜合問題學(xué)案》由會員分享�����,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 培優(yōu)計(jì)劃 高考必考題突破講座(7)帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的綜合問題學(xué)案(9頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�����、
高考必考題突破講座(七)帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的綜合問題
題型特點(diǎn)
考情分析
命題趨勢
帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的綜合問題�����,常涉及帶電粒子在勻強(qiáng)電場中做勻變速直線運(yùn)動(dòng)�����;帶電粒子在不同的勻強(qiáng)電場或交變電場中做勻加速�����、勻減速的往返運(yùn)動(dòng)�����;帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的偏轉(zhuǎn)等問題�����,該部分內(nèi)容物理過程多,情景復(fù)雜�����,綜合性強(qiáng)
2017·全國卷Ⅱ�����,25
2016·北京卷�����,23
2016·四川卷�����,9
2019年高考命題主要會從帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的兩類基本運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)考題�����,對考生進(jìn)行帶電粒子的動(dòng)力學(xué)分析�����、功能關(guān)系考查�����,對建模能力和數(shù)學(xué)處理能力要求較高
1.帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的直線運(yùn)動(dòng)流程圖
2�����、
2.帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的偏轉(zhuǎn)流程圖
3.涉及問題
(1)受力情況:多了一個(gè)電場力.(F=qE或F=k)
(2)偏轉(zhuǎn)問題:不計(jì)重力�����,粒子初速度v0與電場方向垂直�����,且只受電場力作用.
?解題方法
1.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�����;
2.功能關(guān)系.對于偏轉(zhuǎn)問題,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)和垂直電場方向上的勻速直線運(yùn)動(dòng).
角度1 帶電粒子在電場中的加速和偏轉(zhuǎn)
[例1](2018·四川攀枝花二模)如圖所示�����,虛線PQ�����、MN間存在水平勻強(qiáng)電場�����,一帶電粒子質(zhì)量為m=2.0×10-11kg�����、電荷量為q=+1.
3�����、0×10-5 C�����,從a點(diǎn)由靜此開始經(jīng)電壓為U=100 V的電場加速后,垂直于勻強(qiáng)電場進(jìn)入勻強(qiáng)電場中�����,從虛線MN上的某點(diǎn)b(圖中未畫出)離開勻強(qiáng)電場時(shí)速度與電場方向成30°角.已知PQ�����、MN間距離為20 cm�����,帶電粒子的重力忽略不計(jì).求:
(1)帶電粒子剛進(jìn)入勻強(qiáng)電場時(shí)的速率v1�����;
(2)勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大?����?����;
(3)a�����、b兩點(diǎn)間的電勢差.
解析 (1)由動(dòng)能定理得qU=mv�����,
代入數(shù)據(jù)得v1=1.0×104 m/s.
(2)因粒子重力不計(jì)�����,則進(jìn)入電場中后�����,做類平拋運(yùn)動(dòng)�����,粒子沿初速度方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)d=v1t�����,
粒子沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)vy=at�����,
由題意得
4、tan 30°=�����,
由牛頓第二定律得qE=ma�����,
聯(lián)立以上相關(guān)各式并代入數(shù)據(jù)得
E=×103 N/C=1.73×103 N/C.
(3)由動(dòng)能定理得qUab=mv2=m(v+v)�����,
聯(lián)立以上相關(guān)各式代入數(shù)據(jù)得Uab=400 V.
答案 (1)1.0×104 m/s (2)1.73×103 N/C (3)400 V
角度2 電場中做功與能量轉(zhuǎn)化問題
[例2]如圖所示�����,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接�����,半圓形軌道的半徑R=0.4 m�����,在軌道所在空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場�����,電場現(xiàn)與軌道所在的平面平行�����,電場強(qiáng)度E=1.0×104 N/C.現(xiàn)有一電荷
5�����、量q=+1.0×10-4 C�����,質(zhì)量m=0.1 kg的帶電體(可視為質(zhì)點(diǎn))�����,在水平軌道上的P點(diǎn)由靜止釋放�����,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點(diǎn)C�����,然后落至水平軌道上的D點(diǎn),取g=10 m/s2.試求:
(1)帶電體運(yùn)動(dòng)到圓形軌道B點(diǎn)時(shí)對圓形軌道的壓力大?����?����;
(2)D點(diǎn)到B點(diǎn)的距離xDB�����;
(3)帶電體在從P開始運(yùn)動(dòng)到落至D點(diǎn)的過程中的最大動(dòng)能.
解析 (1)設(shè)帶電體恰好通過C點(diǎn)時(shí)的速度為vC�����,依據(jù)牛頓第二定律有mg=m�����,
解得vC=2.0 m/s.
設(shè)帶電體通過B點(diǎn)時(shí)的速度為vB�����,設(shè)軌道對帶電體的支持力大小為FB�����,帶電體在B點(diǎn)時(shí)�����,根據(jù)牛頓第二定律有
FB-mg=m�����,
帶電體從B
6�����、運(yùn)動(dòng)到C的過程中�����,依據(jù)動(dòng)能定理有
-mg×2R=mv-mv�����,
聯(lián)立解得FB=6.0 N,
根據(jù)牛頓第三定律�����,帶電體對軌道的壓力F′B=6.0 N.
(2)設(shè)帶電體從最高點(diǎn)C落至水平軌道上的D點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間為t�����,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的分解有2R=gt2�����,
xDB=vCt-t2�����,
聯(lián)立解得xDB=0.
(3)由P到B帶電體做加速運(yùn)動(dòng)�����,故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)C到D的過程中�����,在此過程中只有重力和電場力做功�����,這兩個(gè)力大小相等�����,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方�����,故最大速度必出現(xiàn)在B點(diǎn)右側(cè)對應(yīng)圓心角為45°處�����,設(shè)帶電體的最大動(dòng)能為Ekm�����,根據(jù)動(dòng)能定理有qERsin 45°-mgR(1-cos 45
7�����、°)=Ekm-mv�����,
代入數(shù)據(jù)解得Ekm≈1.17 J.
答案 (1)6.0 N (2)0 (3)1.17 J
[例1](2017·全國卷Ⅱ)如圖,兩水平面(虛線)之間的距離為H�����,其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強(qiáng)電場.自該區(qū)域上方的A點(diǎn)將質(zhì)量均為m�����、電荷量分別為q和-q(q>0)的帶電小球M�����、N先后以相同的初速度沿平行于電場的方向射出.小球在重力作用下進(jìn)入電場區(qū)域�����,并從該區(qū)域的下邊界離開.已知N離開電場時(shí)的速度方向豎直向下�����;M在電場中做直線運(yùn)動(dòng)�����,剛離開電場時(shí)的動(dòng)能為N剛離開電場時(shí)動(dòng)能的1.5倍.不計(jì)空氣阻力�����,重力加速度大小為g.求:
(1)M與N在電場中沿水平方向的位移之比�����;
8�����、
(2)A點(diǎn)距電場上邊界的高度�����;
(3)該電場的電場強(qiáng)度大?����。?
解析 (1)設(shè)小球M�����、N在A點(diǎn)水平射出時(shí)的初速度大小為v0�����,則它們進(jìn)入電場時(shí)的水平速度仍然為v0.M、N在電場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t相等�����,電場力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向�����,大小均為a�����,在電場中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得
v0-at=0�����,①
s1=v0t+at2�����,②
s2=v0t-at2�����,③
聯(lián)立①②③式得=3.④
(2)設(shè)A點(diǎn)距電場上邊界的高度為h�����,小球下落h時(shí)在豎直方向的分速度為vy�����,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得
v=2gh�����,⑤
H=vyt+gt2�����,⑥
M進(jìn)入電場后做直線運(yùn)動(dòng)�����,由幾何關(guān)系知
=�����,
9�����、⑦
聯(lián)立①②⑤⑥⑦式可得
h=H.⑧
(3)設(shè)電場強(qiáng)度的大小為E,小球M進(jìn)入電場后做直線運(yùn)動(dòng)�����,則=.⑨
設(shè)M�����、N離開電場時(shí)的動(dòng)能分別為Ek1�����、Ek2�����,由動(dòng)能定理得
Ek1=m(v+v)+mgH+qEs1�����,⑩
Ek2=m(v+v)+mgH-qEs2�����,?
由已知條件
Ek1=1.5Ek2�����,?
聯(lián)立④⑤⑦⑧⑨⑩??式得
E=.
答案 (1)3∶1 (2)H (3)
1.(2017·福建廈門一模)(多選)如圖所示,光滑的水平軌道AB與半徑為R的光滑的半圓形軌道BCD相切于B點(diǎn)�����,AB水平軌道部分存在水平向右的勻強(qiáng)電場�����,半圓形軌道在豎直平面內(nèi)�����,B為最低點(diǎn)�����,D為最高點(diǎn).一質(zhì)量為m
10�����、�����、帶正電的小球從距B點(diǎn)x的位置在電場力的作用下由靜止開始沿AB向右運(yùn)動(dòng)�����,恰能通過最高點(diǎn)�����,則( ACD )
A.R越大�����,x越大
B.R越大�����,小球經(jīng)過B點(diǎn)后瞬間對軌道的壓力越大
C.m越大�����,x越大
D.m與R同時(shí)增大�����,電場力做功增大
解析 小球在BCD做圓周運(yùn)動(dòng),在D點(diǎn)�����,mg=�����,小球由B到D的過程中有-2mgR=mv-mv�����,解得vB=�����,R越大�����,小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的速度越大�����,則x越大�����,選項(xiàng)A正確�����;在B點(diǎn)有FN-mg=m�����,解得FN=6mg�����,與R無關(guān)�����,選項(xiàng)B錯(cuò)誤�����;由Eqx=mv�����,知m、R越大�����,小球在B點(diǎn)的動(dòng)能越大�����,則x越大�����,電場力做功越多�����,選項(xiàng)C�����、D正確.
2.(2017·山東濟(jì)南模擬)(多
11�����、選)如圖所示�����,空間有豎直向下的勻強(qiáng)電場�����,電場強(qiáng)度為E�����,在電場中P處由靜止釋放一質(zhì)量為m�����、帶電荷量為+q的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)).在P的正下方h處有一水平彈性絕緣擋板S(擋板不影響電場的分布)�����,小球每次與擋板相碰后電荷量減小到碰前的k倍(k<1)�����,而碰撞過程中小球的機(jī)械能不損失�����,即碰撞前后小球的速度大小不變,方向相反.設(shè)在勻強(qiáng)電場中�����,擋板S處的電勢為零�����,則下列說法正確的是( ABC )
A.小球在初始位置P處的電勢能為Eqh
B.小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到的最大高度大于h
C.小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到最大高度時(shí)的電勢能小于Eqh
D.小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到的最大高度小于
12�����、h
解析 因S處的電勢為零�����,故φP=Eh�����,小球在初始位置P處的電勢能為Ep=Ehq�����,選項(xiàng)A正確�����;設(shè)小球第一次與擋板碰前的速度大小為v0�����,由動(dòng)能定理得�����,mgh+qEh=mv�����,設(shè)反彈后上升的高度為H�����,由動(dòng)能定理得(mg+Ekq)H=mv�����,由以上兩式可得H=h�����,因k<1,故H>h�����,選項(xiàng)B正確�����,D錯(cuò)誤�����;因EqkH=Eqh
13�����、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
解析 由于小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),速率不變化�����,由動(dòng)能定理�����,外力做功為零�����,繩子拉力不做功�����,電場力和重力做的總功為零�����,所以電場力和重力的合力為零�����,電場力跟重力平衡,選項(xiàng)B正確�����;由于電場力的方向與重力方向相反�����,電場方向向上�����,所以小球帶正電�����,選項(xiàng)A錯(cuò)誤�����;小球在從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中�����,電場力做負(fù)功�����,由功能關(guān)系得�����,電勢能增加�����,選項(xiàng)C錯(cuò)誤�����;在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中�����,除重力做功外�����,還有電場力做功�����,小球在運(yùn)動(dòng)過程中機(jī)械能不守恒,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
4.(2017·山西太原診斷)如圖所示�����,絕緣光滑軌道AB部分為傾角為30°的斜面�����,AC部分
14�����、為豎直平面上半徑為R的圓軌道�����,斜面與圓軌道相切.整個(gè)裝置處于電場強(qiáng)度為E�����、方向水平向右的勻強(qiáng)電場中.現(xiàn)有一個(gè)質(zhì)量為m的小球�����,帶正電荷量為q=�����,要使小球能安全通過圓軌道�����,在O點(diǎn)的初速度應(yīng)滿足什么條件�����?
解析 小球先在斜面上運(yùn)動(dòng)�����,受重力�����、電場力�����、支持力�����,然后在圓軌道上運(yùn)動(dòng),受重力�����、電場力�����、軌道作用力�����,如圖所示�����,
類比重力場�����,將電場力與重力的合力視為等效重力mg′�����,大小為
mg′==�����,
tan θ==�����,得θ=30°.
等效重力的方向與斜面垂直指向右下方�����,小球在斜面上勻速運(yùn)動(dòng).
因要使小球能安全通過圓軌道�����,在圓軌道的“等效最高點(diǎn)”(D點(diǎn))滿足“等效重力”剛好提供向心力�����,即有
mg
15�����、′=�����,
因θ=30°與斜面的傾角相等,由幾何關(guān)系知=2R�����,令小球以最小初速度v0運(yùn)動(dòng)�����,由動(dòng)能定理知
-2mg′R=mv-mv�����,
解得v0=�����,因此要使小球安全通過圓軌道�����,初速度應(yīng)滿足v0≥.
答案 v0≥
5.如圖�����,O�����、A�����、B為同一豎直平面內(nèi)的三個(gè)點(diǎn)�����,OB沿豎直方向�����,∠BOA=60°�����,OB=OA.將一質(zhì)量為m的小球以一定的初動(dòng)能自O(shè)點(diǎn)水平向右拋出�����,小球在運(yùn)動(dòng)過程中恰好通過A點(diǎn).使此小球帶電�����,電荷量為q(q>0),同時(shí)加一勻強(qiáng)電場�����,電場強(qiáng)度方向與△OAB所在平面平行.現(xiàn)從O點(diǎn)以同樣的初動(dòng)能沿某一方向拋出此帶電小球�����,該小球通過了A點(diǎn)�����,到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能是初動(dòng)能的3倍�����,若該小球從O點(diǎn)以同樣的初
16�����、動(dòng)能沿另一方向拋出�����,恰好通過B點(diǎn)�����,且到達(dá)B點(diǎn)時(shí)間的動(dòng)能為初動(dòng)能的6倍.重力加速度大小為g.求:
(1)無電場時(shí)�����,小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能與初動(dòng)能的比值�����;
(2)電場強(qiáng)度的大小和方向.
解析 (1)設(shè)小球的初速度為v0�����,初動(dòng)能為Ek0�����,從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)的時(shí)間為t�����,令OA=d�����,則OB=d,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有
dsin 60°=v0t�����,①
dcos 60°=gt2�����,②
又有Ek0=mv�����,③
由①②③式得
Ek0=mgd.④
設(shè)小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為EkA�����,則
EkA=Ek0+mgd�����,⑤
由④⑤式得=.⑥
(2)加電場后�����,小球從O點(diǎn)到A點(diǎn)和B點(diǎn)�����,高度分別降低了和�����,設(shè)電勢能分別減小ΔEpA和ΔEpB�����,由能量守恒及④式得
ΔEpA=3Ek0-Ek0-mgd=Ek0�����,⑦
ΔEpB=6Ek0-Ek0-mgd=Ek0�����,⑧
在勻強(qiáng)電場中�����,沿任一直線�����,電勢的降落是均勻的.設(shè)直線OB上的M點(diǎn)與A點(diǎn)等電勢,M與O點(diǎn)的距離為x�����,如圖所示�����,
則有=�����,所以x=d�����,
所以α=∠BOA=30°.
即電場強(qiáng)度方向向右下方且與豎直方向成30°角.又ΔEpA=qE·OA·cos α�����,⑨
由④⑦⑨得E=mg.
答案 見解析
9
2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 培優(yōu)計(jì)劃 高考必考題突破講座(7)帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的綜合問題學(xué)案
