高三物理二輪復(fù)習(xí) 第一篇 專題通關(guān)四 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 8 電場(chǎng)及帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課件.ppt
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專題四 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 第8講 電場(chǎng)及帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),【高考這樣考】 1.(多選)(2014新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ)關(guān)于靜電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度和電勢(shì),下列說(shuō)法正確的是( ) A.電場(chǎng)強(qiáng)度的方向處處與等電勢(shì)面垂直 B.電場(chǎng)強(qiáng)度為零的地方,電勢(shì)也為零 C.隨著電場(chǎng)強(qiáng)度的大小逐漸減小,電勢(shì)也逐漸降低 D.任一點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度總是指向該點(diǎn)電勢(shì)降落最快的方向,【解析】選A、D。由于電場(chǎng)線與等勢(shì)面垂直,而電場(chǎng)強(qiáng)度的方向?yàn)殡妶?chǎng)線的方向,故電場(chǎng)強(qiáng)度的方向與等勢(shì)面垂直,A項(xiàng)正確。電場(chǎng)強(qiáng)度為零的地方電勢(shì)不一定為零,如等量正電荷連線的中點(diǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度為零,但電勢(shì)大于零,B項(xiàng)錯(cuò)誤。電場(chǎng)強(qiáng)度大小與電場(chǎng)線的疏密有關(guān),而沿著電場(chǎng)線的方向電勢(shì)逐漸降低,電場(chǎng)線的疏密與電場(chǎng)線的方向沒有必然聯(lián)系,C項(xiàng)錯(cuò)誤。任一點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度方向總是和電場(chǎng)線方向一致,沿電場(chǎng)線的方向是電勢(shì)降落最快的方向,D項(xiàng)正確。,2.(2015全國(guó)卷Ⅰ)如圖,直線a、b和c、d是處于勻強(qiáng)電場(chǎng)中的兩組平行線,M、N、P、Q是它們的交點(diǎn),四點(diǎn)處的電勢(shì)分別為φM、φN、φP、φQ。一電子由M點(diǎn)分別運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)和P點(diǎn)的過(guò)程中,電場(chǎng)力所做的負(fù)功相等,則( ),A.直線a位于某一等勢(shì)面內(nèi),φMφQ B.直線c位于某一等勢(shì)面內(nèi),φMφN C.若電子由M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn),電場(chǎng)力做正功 D.若電子由P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功,【解析】選B。根據(jù)電子移動(dòng)過(guò)程中電場(chǎng)力做負(fù)功,可知φMφN,φMφP,由于電場(chǎng)力做功相等,可知φN=φP,直線d位于同一等勢(shì)面內(nèi),根據(jù)勻強(qiáng)電場(chǎng)的特點(diǎn),可判斷直線c也位于同一等勢(shì)面內(nèi),故選項(xiàng)B正確,A錯(cuò)誤;由于φM=φQ,電子由M點(diǎn)到Q點(diǎn),電場(chǎng)力做功為零,C錯(cuò)誤;因?yàn)棣誔φM=φQ,電子由P點(diǎn)到Q點(diǎn),電場(chǎng)力應(yīng)做正功,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。,3.(多選)(2014新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ)如圖,在正點(diǎn)電荷Q的電場(chǎng)中有M、N、P、F四點(diǎn),M、N、P為直角三角形的三個(gè)頂點(diǎn),F為MN的中點(diǎn), ∠M=30。M、N、P、F四點(diǎn)處的電勢(shì)分別用φM、φN、φP、φF表示。已知φM=φN,φP=φF,點(diǎn)電荷Q在M、N、P三點(diǎn)所在平面內(nèi),則 ( ),A.點(diǎn)電荷Q一定在MP的連線上 B.連接PF的線段一定在同一等勢(shì)面上 C.將正試探電荷從P點(diǎn)搬運(yùn)到N點(diǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功 D.φP大于φM,【解析】選A、D。本題考查了電場(chǎng)問題。根據(jù)題意分別畫出MN和FP的中垂線,由幾何關(guān)系知,兩中垂線交點(diǎn)在MP連線上,如圖,點(diǎn)電荷在圖中的O位置,A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤;因?yàn)槭钦c(diǎn)電荷形成的電場(chǎng),將正試探電荷從P搬運(yùn)到N,電場(chǎng)力做正功,C項(xiàng)錯(cuò)誤;因?yàn)槭钦c(diǎn)電荷形成的電場(chǎng),越靠近場(chǎng)源電荷的等勢(shì)面電勢(shì)越高,D項(xiàng)正確。,4.(多選)(2014上海高考)靜電場(chǎng)在x軸上的場(chǎng)強(qiáng)E 隨x的變化關(guān)系如圖所示,x軸正向?yàn)閳?chǎng)強(qiáng)正方向,帶 正電的點(diǎn)電荷沿x軸運(yùn)動(dòng),則點(diǎn)電荷( ) A.在x2和x4處電勢(shì)能相等 B.由x1運(yùn)動(dòng)到x3的過(guò)程中電勢(shì)能增大 C.由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過(guò)程中電場(chǎng)力先增大后減小 D.由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過(guò)程中電場(chǎng)力先減小后增大,【解析】選B、C。由題意可知,在x1的左側(cè)場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸正方向,在x1的右側(cè)場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸負(fù)方向。帶正電的點(diǎn)電荷由x1運(yùn)動(dòng)到x3的過(guò)程中,電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增大,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤,選項(xiàng)B正確;由x1到x4場(chǎng)強(qiáng)的大小先增大后減小,則點(diǎn)電荷由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過(guò)程中電場(chǎng)力先增大后減小,故選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。,5.(2015安徽高考)已知均勻帶電的無(wú)窮大平面在真空 中激發(fā)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為 其中σ為平面上單位面積 所帶的電荷量,ε0為常量。如圖所示的平行板電容器,極 板正對(duì)面積為S,其間為真空,帶電量為Q。不計(jì)邊緣效應(yīng) 時(shí),極板可看作無(wú)窮大導(dǎo)體板,則極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小和兩極板間相互的靜電引力大小分別為( ),【解析】選D。一個(gè)極板在真空中激發(fā)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為 兩極板間的電場(chǎng)是由兩極板所帶電荷共同激發(fā),由疊加原理可知兩極 板間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為 極板間的作用力 D正確。,6.(多選)(2015廣東高考)如圖所示的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)中,將兩個(gè)帶電小球M和N分別沿圖示路徑移動(dòng)到同一水平線上的不同位置,釋放后,M、N保持靜止,不計(jì)重力,則( ),A.M的帶電量比N的大 B.M帶負(fù)電荷、N帶正電荷 C.靜止時(shí)M受到的合力比N的大 D.移動(dòng)過(guò)程中勻強(qiáng)電場(chǎng)對(duì)M做負(fù)功,【解析】選B、D。對(duì)小球受力分析可得,兩小球在電場(chǎng)力和庫(kù)侖力的作用下處于平衡狀態(tài),又因其庫(kù)侖力大小相等,故所受電場(chǎng)力大小相等,即qME=qNE,所以M、N帶的電荷量相等,A錯(cuò)誤;M帶負(fù)電,受到向左的電場(chǎng)力與向右的庫(kù)侖力平衡,N帶正電,受到向左的庫(kù)侖力和向右的電場(chǎng)力平衡,B正確;靜止時(shí),受的合力都為零,C錯(cuò)誤;M沿電場(chǎng)線方向有位移,電場(chǎng)力做負(fù)功,D正確。,【考情分析】 主要題型:選擇題、計(jì)算題 命題特點(diǎn): 1.結(jié)合典型電場(chǎng)分布特點(diǎn)考查電場(chǎng)力的性質(zhì)和能的性質(zhì)。 2.結(jié)合圖像考查電場(chǎng)的特點(diǎn)以及帶電粒子在電場(chǎng)中的受力情況、做功情況以及能量轉(zhuǎn)化情況。,3.應(yīng)用動(dòng)能定理或動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)綜合考查帶電粒子在電場(chǎng)中的加速問題。 4.應(yīng)用運(yùn)動(dòng)的分解綜合考查帶電粒子在電場(chǎng)中的類平拋運(yùn)動(dòng)問題。,【主干回顧】,【要素掃描】 (1)電場(chǎng)力的性質(zhì)。 ①電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式:___________。 ②真空中點(diǎn)電荷的場(chǎng)強(qiáng)公式:_________。 ③勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)與電勢(shì)差的關(guān)系式:__________。,(2)電場(chǎng)能的性質(zhì)。 ①電勢(shì)的定義式:_________。 ②電勢(shì)差的定義式:UAB= 。 ③電勢(shì)差與電勢(shì)的關(guān)系式:__________。 ④電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能的關(guān)系式:_________。,UAB=φA-φB,WAB=-ΔEp,熱點(diǎn)考向1 電場(chǎng)性質(zhì)的理解與應(yīng)用 【典例1】(多選)(2015江蘇高考)兩個(gè)相同的負(fù)電荷 和一個(gè)正電荷附近的電場(chǎng)線分布如圖所示。c是兩負(fù) 電荷連線的中點(diǎn),d點(diǎn)在正電荷的正上方,c、d到正電 荷的距離相等,則( ),A.a點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度比b點(diǎn)的大 B.a點(diǎn)的電勢(shì)比b點(diǎn)的高 C.c點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度比d點(diǎn)的大 D.c點(diǎn)的電勢(shì)比d點(diǎn)的低,【名師解讀】 (1)命題立意:以電場(chǎng)線的分布為背景考查電場(chǎng)力的性質(zhì)和能的性質(zhì)。 (2)關(guān)鍵信息:兩個(gè)相同的負(fù)電荷和一個(gè)正電荷附近的電場(chǎng)線分布;c是兩負(fù)電荷連線的中點(diǎn);d點(diǎn)在正電荷的正上方;c、d到正電荷的距離相等。,(3)答題必備:沿著電場(chǎng)線電勢(shì)降低;電場(chǎng)線的疏密表示電場(chǎng)強(qiáng)度的大小;點(diǎn)電荷電場(chǎng)的疊加。 (4)易錯(cuò)警示:不能定性地根據(jù)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小確定c點(diǎn)和d點(diǎn)的電勢(shì)高低。,【解析】選A、C、D。從圖中看到,a點(diǎn)的電場(chǎng)線比b點(diǎn)的電場(chǎng)線密,所以a點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度比b點(diǎn)的大,A項(xiàng)正確;兩個(gè)負(fù)電荷在c點(diǎn)的合場(chǎng)強(qiáng)為0,正電荷在c點(diǎn)有場(chǎng)強(qiáng),方向豎直向下,兩個(gè)負(fù)電荷在d點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)疊加后方向豎直向下,正電荷在d點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向上,因?yàn)檎姾傻絚、d距離相等,所以,疊加后的合場(chǎng)強(qiáng)肯定是c點(diǎn)大,C項(xiàng)正確;沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低,所以a點(diǎn)的電勢(shì)比b點(diǎn)的低,B項(xiàng)錯(cuò)誤;從以上分析看到正電荷到c點(diǎn)的合場(chǎng)強(qiáng)大于到d點(diǎn)的合場(chǎng)強(qiáng),所以相同的距離場(chǎng)強(qiáng)大的,電勢(shì)差更大,因此c點(diǎn)的電勢(shì)比d點(diǎn)的低,D項(xiàng)正確。,【典例2】(2015廈門一模)空間有一沿x軸對(duì)稱分布的電場(chǎng),其電場(chǎng)強(qiáng)度E隨x變化的圖像如圖所示,x1和-x1為x軸上對(duì)稱的兩點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的是( ),A.x1處場(chǎng)強(qiáng)大于-x1處場(chǎng)強(qiáng) B.若電子從x1處由靜止釋放后向x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng),到達(dá)-x1點(diǎn)時(shí)速度為零 C.電子在x1處的電勢(shì)能大于在-x1處的電勢(shì)能 D.x1點(diǎn)的電勢(shì)比-x1點(diǎn)的電勢(shì)高,【解題探究】 (1)判斷場(chǎng)強(qiáng)大小的關(guān)鍵是______________________。 (2)判斷電勢(shì)高低的關(guān)鍵是______________________。,圖線離開x軸的垂直距離,明確電場(chǎng)沿x軸對(duì)稱分布,【解析】選B。從圖像可以看出,x1處場(chǎng)強(qiáng)與-x1處場(chǎng)強(qiáng)等大、反向,故A錯(cuò)誤;由于x1和-x1兩點(diǎn)關(guān)于x軸對(duì)稱,且電場(chǎng)強(qiáng)度的大小也相等,故從O點(diǎn)到x1和從O點(diǎn)到-x1電勢(shì)降落相等,故x1和-x1兩點(diǎn)的電勢(shì)相等,D錯(cuò)誤;電子從x1處由靜止釋放后,若向O點(diǎn)運(yùn)動(dòng),O點(diǎn)的電勢(shì)最高,電子在O點(diǎn)電勢(shì)能最小,動(dòng)能最大,速度最大,由于x1處與-x1點(diǎn)處電勢(shì)相同,故電子到達(dá)-x1點(diǎn)時(shí)速度還為零,B正確;x1和-x1兩點(diǎn)的電勢(shì)相等,電子在x1處的電勢(shì)能等于在-x1處的電勢(shì)能,C錯(cuò)誤。,【規(guī)律總結(jié)】電場(chǎng)性質(zhì)的判斷方法 (1)電場(chǎng)強(qiáng)度。 ①根據(jù)電場(chǎng)線的疏密程度進(jìn)行判斷。 ②根據(jù)等差等勢(shì)面的疏密程度進(jìn)行判斷。 ③根據(jù) 進(jìn)行判斷。 (2)電勢(shì)。 ①由沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低進(jìn)行判斷。 ②若q和WAB已知,由 進(jìn)行判斷。,【題組過(guò)關(guān)】 1.(多選)(2015四川高考)如圖所示,半圓槽光滑、絕緣、固定,圓心是O,最低點(diǎn)是P,直徑MN水平。a、b是兩個(gè)完全相同的帶正電小球(視為點(diǎn)電荷),b固定在M點(diǎn),a從N點(diǎn)靜止釋放,沿半圓槽運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)到達(dá)某點(diǎn)Q(圖中未畫出)時(shí)速度為零。則小球a( ),A.從N到Q的過(guò)程中,重力與庫(kù)侖力的合力先增大后減小 B.從N到P的過(guò)程中,速率先增大后減小 C.從N到Q的過(guò)程中,電勢(shì)能一直增加 D.從P到Q的過(guò)程中,動(dòng)能減少量小于電勢(shì)能增加量,【解析】選B、C。小球a從N到Q的過(guò)程中,庫(kù)侖力增大,且?guī)靵隽εc重力的夾角逐漸減小,所以它們的合力一直增大,A錯(cuò)誤;小球從N到P的過(guò)程中,重力和庫(kù)侖力沿圓弧切線方向的合力先與速度方向同向后反向,所以速率是先增大后減小,B正確;小球從N到Q過(guò)程中,庫(kù)侖力方向與小球速度方向夾角一直大于90,庫(kù)侖力一直做負(fù)功,所以電勢(shì)能一直增加,C正確;根據(jù)能量守恒可知,從P到Q的過(guò)程中,小球動(dòng)能的減少量等于重力勢(shì)能和電勢(shì)能的增加量之和,D錯(cuò)誤。,2.(多選)(2015賀州三模)如圖甲所示,Q1、Q2是兩個(gè)固定的點(diǎn)電荷,其中Q1帶正電,在它們連線的延長(zhǎng)線上a、b點(diǎn),一帶正電的試探電荷僅在庫(kù)侖力作用下以初速度va從a點(diǎn)沿直線ab向右運(yùn)動(dòng),其v-t圖像如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是( ),A.Q2帶正電 B.Q2帶負(fù)電 C.b點(diǎn)處電場(chǎng)強(qiáng)度為零 D.試探電荷的電勢(shì)能不斷增加,【解析】選B、C。從速度—時(shí)間圖像上看出,試探電荷從a到b做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),在b點(diǎn)時(shí)試探電荷運(yùn)動(dòng)的加速度為零,則電場(chǎng)力為零,所以該點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)為零,Q1對(duì)正電荷的電場(chǎng)力向右,則Q2對(duì)正電荷的電場(chǎng)力必定向左,所以Q2帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤,B、C正確;整個(gè)過(guò)程動(dòng)能先減小后增大,根據(jù)能量守恒得知,試探電荷的電勢(shì)能先增大后減小,故D錯(cuò)誤。,3.(多選)(2015銀川一模)位于正方形四角上的四個(gè) 等量點(diǎn)電荷的電場(chǎng)線分布如圖所示,ab、cd分別是正 方形兩條邊的中垂線,O點(diǎn)為中垂線的交點(diǎn),P、Q分別 為cd、ab上的點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的是( ) A.P、O兩點(diǎn)的電勢(shì)關(guān)系為φP=φO B.P、Q兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小關(guān)系為EQEP C.若在O點(diǎn)放一正點(diǎn)電荷,則該正點(diǎn)電荷受到的電場(chǎng)力不為零 D.若將某一負(fù)電荷由P點(diǎn)沿著圖中曲線PQ移到Q點(diǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功,【解析】選A、B。根據(jù)電場(chǎng)疊加,由圖像可知ab、cd兩中垂線上各點(diǎn)的電勢(shì)都為零,所以P、O兩點(diǎn)的電勢(shì)相等,A正確;電場(chǎng)線的疏密表示場(chǎng)強(qiáng)的大小,根據(jù)圖像知EPEQ,B正確;四個(gè)點(diǎn)電荷在O點(diǎn)產(chǎn)生的電場(chǎng)相互抵消,場(chǎng)強(qiáng)為零,故在O點(diǎn)放一正點(diǎn)電荷,則該正點(diǎn)電荷受到的電場(chǎng)力為零,C錯(cuò)誤;P、Q電勢(shì)相等,若將某一負(fù)電荷由P點(diǎn)沿著圖中曲線PQ移到Q點(diǎn),電場(chǎng)力做功為零,D錯(cuò)誤。,【加固訓(xùn)練】真空中電量均為Q的兩異種點(diǎn)電荷連 線和一絕緣正方體框架的兩側(cè)面ABB1A1和DCC1D1中 心連線重合,連線中心和立方體中心重合,空間中 除兩異種點(diǎn)電荷Q產(chǎn)生的電場(chǎng)外,不計(jì)其他任何電場(chǎng)的影響,則下列說(shuō) 法中正確的是( ),A.正方體兩頂點(diǎn)A、D電場(chǎng)強(qiáng)度相同 B.正方體兩頂點(diǎn)A、D電勢(shì)相同 C.兩等量異種點(diǎn)電荷周圍電場(chǎng)線和面ABB1A1總是垂直 D.負(fù)檢驗(yàn)電荷q在頂點(diǎn)A處的電勢(shì)能小于在頂點(diǎn)D處的電勢(shì)能,【解析】選D。由等量異種點(diǎn)電荷的電場(chǎng)線分布可知,A、D兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等,方向不同,A錯(cuò)誤;沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,A點(diǎn)電勢(shì)高于D點(diǎn)電勢(shì),B錯(cuò)誤;A、B、B1、A1四點(diǎn)電勢(shì)相同,但面ABB1A1不是等勢(shì)面,電場(chǎng)線不總與該面垂直,C錯(cuò)誤;A點(diǎn)電勢(shì)高于D點(diǎn)電勢(shì),將負(fù)電荷從A點(diǎn)移到D點(diǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增大,D正確。,熱點(diǎn)考向2 與平行板電容器有關(guān)的電場(chǎng)問題 【典例3】(多選)如圖所示,兩平行金屬板水平放 置,開始時(shí)開關(guān)S合上,使平行板電容器帶電,板間 存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一個(gè)不計(jì)重力的 帶電粒子恰能以水平向右的速度沿直線通過(guò)兩板。 在以下方法中,能使帶電粒子仍沿水平直線通過(guò)兩 板的是( ),A.將兩板的距離增大一倍,同時(shí)將磁感應(yīng)強(qiáng)度增大一倍 B.將兩板的距離減小一半,同時(shí)將磁感應(yīng)強(qiáng)度增大一倍 C.將開關(guān)S斷開,使兩板間的正對(duì)面積減小一半,同時(shí)將板間磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度減小一半 D.將開關(guān)S斷開,使兩板間的正對(duì)面積減小一半,同時(shí)將板間磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度增大一倍,【解題探究】 (1)帶電粒子沿水平直線通過(guò)兩板的原因是_______________________ ___________。 (2)分析平行板電容器板間場(chǎng)強(qiáng)變化的關(guān)鍵是______________________ _________________________________________________。,帶電粒子所受電場(chǎng)力與洛,倫茲力平衡,開關(guān)閉合時(shí),極板間的電,壓保持不變,開關(guān)斷開時(shí),極板上所帶的電荷量保持不變,【解析】選B、D。當(dāng)開關(guān)S閉合時(shí),電容器兩端的電壓不變,要使帶電 粒子仍沿水平直線通過(guò)兩板,必須滿足 即U=Bdv,所以當(dāng) 兩板的距離增大一倍時(shí),同時(shí)應(yīng)將磁感應(yīng)強(qiáng)度減小一半;當(dāng)兩板的距離 減小一半時(shí),同時(shí)應(yīng)將磁感應(yīng)強(qiáng)度增大一倍,所以A錯(cuò),B對(duì)。將開關(guān)S斷 開時(shí),電容器上所帶電荷量不變,根據(jù) 和 得, 要使帶電粒子仍沿水平直線通過(guò)兩板,必須滿足qE=qvB, 即 當(dāng)兩板間的正對(duì)面積減小一半時(shí),同時(shí)應(yīng)將板間磁 場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度增大一倍,所以C錯(cuò),D對(duì)。,【典例4】(2014海南高考)如圖,一平行板電 容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連,極板水 平放置,極板間距為d;在下極板上疊放一厚度為 l的金屬板,其上部空間有一帶電粒子P靜止在電容器中。當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運(yùn)動(dòng)。重力加速度為g。粒子運(yùn)動(dòng)的加速度為( ),【名師解讀】 (1)命題立意:考查平行板電容器的性質(zhì)和兩極板間電場(chǎng)的變化。 (2)關(guān)鍵信息:兩極板與一電壓恒定的電源相連;帶電粒子P靜止;把金屬板從電容器中快速抽出。,(3)答題必備: ① ②F合=ma。 (4)易錯(cuò)警示:誤認(rèn)為將金屬板從電容器中快速抽出后板間距離不變。,【解析】選A。帶電粒子在電容器兩極板間時(shí)受到重力和電場(chǎng)力的作 用,最初處于靜止?fàn)顟B(tài),由二力平衡條件可得: 當(dāng)把金屬板 從電容器中快速抽出后,電容器兩極板間的電壓不變,但兩極板間的距 離發(fā)生了變化,引起電場(chǎng)強(qiáng)度發(fā)生了變化,從而電場(chǎng)力也發(fā)生了變化, 粒子受力不再平衡,產(chǎn)生了加速度,根據(jù)牛頓第二定律 兩式聯(lián)立可得 選項(xiàng)A正確。,【遷移訓(xùn)練】,遷移1:把電源斷開 (多選)將【典例4】中的電源斷開,當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,下列說(shuō)法正確的是( ) A.電容器的電容增大 B.極板間的電壓增大 C.帶電粒子P靜止不動(dòng) D.帶電粒子加速上升,【解析】選B、C。電源斷開,當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,極板 所帶電荷量保持不變,極板間的距離增大,由 可知,當(dāng)d增大 時(shí),電容器的電容減小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由 Q不變,C減小,U 增大,選項(xiàng)B正確;由 故極板間 的場(chǎng)強(qiáng)保持不變,故帶電粒子受力情況不變,仍靜止不動(dòng),C正確,D錯(cuò)誤。,遷移2:將下極板接地 (多選)在【典例4】中,若金屬板保持不動(dòng),同時(shí)下極板接地,當(dāng)將上極板向右移動(dòng)一小段距離時(shí),則下列說(shuō)法正確的是( ) A.電容器所帶電荷量保持不變 B.極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度保持不變 C.粒子所在初位置的電勢(shì)保持不變 D.粒子將加速向下運(yùn)動(dòng),【解析】選B、C。由 可知,當(dāng)S減小時(shí),電容器的電容減小,由 得Q=CU,電壓U不變,C減小,故電容器所帶電荷量減少,選項(xiàng)A 錯(cuò)誤;U和d不變,由 可知,極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度保持不變,選項(xiàng)B正 確;由于極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,粒子所在初位置到下極板間的距離不 變,故該點(diǎn)到零勢(shì)點(diǎn)的電勢(shì)差不變,即該點(diǎn)的電勢(shì)不變,選項(xiàng)C正確;由 于粒子的受力情況不變,故粒子仍然保持靜止?fàn)顟B(tài),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。,遷移3:將電容器充滿介質(zhì) 在【典例4】中,若將電容器上極板與金屬板上表面間充滿介質(zhì),下列說(shuō)法正確的是( ) A.電容器的電容增大 B.電容器所帶電荷量減少 C.粒子的電勢(shì)能增加 D.粒子的重力勢(shì)能增加,【解析】選A。當(dāng)將電容器上極板與金屬板上表面間充滿介質(zhì)后,由 可知,電容器的電容增大,選項(xiàng)A正確;由 得Q=CU,電壓 U不變,C增大,故電容器所帶電荷量增加,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由于U和d不變, 故極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,粒子靜止不動(dòng),其電勢(shì)能、重力勢(shì)能均保持 不變,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。,【加固訓(xùn)練】在探究平行板電容器電容的實(shí)驗(yàn)中,對(duì)一個(gè)電容為C、正對(duì)面積為S、兩極板之間距離為d的電容器,充電Q后,( ) A.若帶電量再增加ΔQ,其他條件不變,則電容器兩極板之間的電壓一定增加 B.若帶電量再增加ΔQ,其他條件不變,則電容器兩極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度可能不變,C.保持帶電量Q不變,若電容器兩極板之間的距離增大到2d,其他條件不變,則電場(chǎng)強(qiáng)度增加到原來(lái)的2倍 D.保持帶電量Q不變,若電容器正對(duì)面積減小到原來(lái)的 ,其他條件不變,則電場(chǎng)強(qiáng)度增加到原來(lái)的4倍,【解析】選A。由 可得,當(dāng)帶電量再增大ΔQ,其他條件不 變時(shí),則電容器兩極板之間的電壓一定增加 A正確;電荷量 變化,則兩極板間的電壓發(fā)生變化,根據(jù) 可得,電場(chǎng)強(qiáng)度一定變 化,B錯(cuò)誤;保持電荷量不變,根據(jù)公式 兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小與兩極板間的距離無(wú)關(guān),C 錯(cuò)誤;根據(jù)公式 若電容器正對(duì)面積減小到原來(lái)的 ,其他 條件不變,則電場(chǎng)強(qiáng)度增加到原來(lái)的2倍,D錯(cuò)誤。,熱點(diǎn)考向3 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 【典例5】(18分)如圖所示,兩平行金屬板A、B長(zhǎng)l= 8cm,兩板間距離d=8cm,A板比B板電勢(shì)高300V,即UAB =300V。一帶正電的粒子電量為q=10-10C,質(zhì)量為m= 10-20kg,從R點(diǎn)沿電場(chǎng)中心線垂直電場(chǎng)線飛入電場(chǎng),初速度v0=2106m/s,粒子飛出平行板電場(chǎng)后經(jīng)過(guò)界面MN、PS間的無(wú)電場(chǎng)區(qū)域后,進(jìn)入固定在中心線上O點(diǎn)的點(diǎn)電荷Q形成的電場(chǎng)區(qū)域(設(shè)界面PS右邊點(diǎn)電荷的電場(chǎng)分布不受界面的影響)。已知兩界面MN、PS相距為,L=12cm,粒子穿過(guò)界面PS后被點(diǎn)電荷Q施加的電場(chǎng)力俘獲,從而以O(shè)點(diǎn)為圓心做勻速圓周運(yùn)動(dòng),最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏EF上(靜電力常量k=9109Nm2/C2,粒子重力不計(jì),tan37= , tan53= )。求:,(1)粒子穿過(guò)界面MN時(shí)偏離中心線RO的距離h。 (2)粒子穿過(guò)界面MN時(shí)的速度v。 (3)粒子穿過(guò)界面PS時(shí)偏離中心線RO的距離Y。 (4)點(diǎn)電荷的電荷量Q(該小題結(jié)果保留一位有效數(shù)字)。,【拿分策略】 第一、二問: 明確運(yùn)動(dòng)性質(zhì)→粒子在兩極板間做類平拋運(yùn)動(dòng) 按部就班列方程 垂直電場(chǎng)線方向 列①式 (1分),界面MN處 列⑦式 (1分) 第三問: 翻轉(zhuǎn)關(guān)鍵信息——“界面MN、PS間的無(wú)電場(chǎng)區(qū)域” 由幾何關(guān)系列方程 無(wú)電場(chǎng)區(qū)域運(yùn)動(dòng)過(guò)程 列⑩式 (2分),第四問: 翻轉(zhuǎn)關(guān)鍵信息——“做勻速圓周運(yùn)動(dòng),最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏EF上” 按部就班列方程,按照過(guò)程列方程,就能拿到13分,若能正確求出結(jié)果再拿下3分,第二問中注意到速度的矢量性,求出速度的方向又可拿到2分,則得滿分18分。,【解析】(1)設(shè)粒子在兩極板間運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,則: ①(1分) ②(1分) ③(2分) 解得:,(2)粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,設(shè)粒子從電場(chǎng)中飛出時(shí)沿電場(chǎng)方向的速度為vy, 則: ⑤(2分) 解得:vy=1.5106m/s ⑥ 所以粒子從電場(chǎng)中飛出時(shí)的速度為: 設(shè)粒子從電場(chǎng)中飛出時(shí)的速度方向與水平方向的夾角為θ,則: ⑧(1分) 解得:θ=37 ⑨(1分),(3)帶電粒子在離開電場(chǎng)后將做勻速直線運(yùn)動(dòng),由相似三角形知識(shí)得: ⑩(2分) 解得:Y=0.12m=12 cm ?(1分),(4)粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為: ?(1分) 又: ?(3分) 解得:|Q|=110-8C ? 故:Q=-110-8C ?(1分) 答案:(1)3cm (2)2.5106m/s,方向與水平方向成37角斜向下 (3)12 cm (4)-110-8C,【題組過(guò)關(guān)】1.(多選)(2015哈爾濱一模)如圖所示,在xOy平面的第一象限,存在以x軸、y軸及雙曲線 (0≤x≤L,0≤y≤L)的一 段為邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng)Ⅰ;在第二象限存在以x=-L,x=-2L,y=0,y=L為邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng)Ⅱ。兩個(gè)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)大小均為E,方向如圖所示。則在電場(chǎng)Ⅰ的AB曲線邊界處由靜止釋放的電子(不計(jì)電子所受重力)在離開MNPQ區(qū)域時(shí)的最小動(dòng)能和對(duì)應(yīng)飛出點(diǎn)分別為( ),A.最小動(dòng)能Ek=eEL B.最小動(dòng)能 C.飛出點(diǎn)坐標(biāo)(-2L,0) D.飛出點(diǎn)坐標(biāo),【解析】選A、C。設(shè)釋放位置坐標(biāo)為(x,y),則有 s=vt, 解得 解得s=L,即所有從邊界AB上靜止釋放的電子均從P點(diǎn)射出。從邊界AB出發(fā)到P點(diǎn)射出的全過(guò)程,由動(dòng)能定理得Ek=eE(x+y),又 解得 根據(jù) 數(shù)學(xué)知識(shí)得知,當(dāng) 時(shí),動(dòng)能Ek有最小值,Ek=eEL,故A、C正 確,B、D錯(cuò)誤。,2.(2015全國(guó)卷Ⅱ)如圖,一質(zhì)量為m、電荷量為 q(q0)的粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),A、B為其運(yùn)動(dòng)軌 跡上的兩點(diǎn),已知該粒子在A點(diǎn)的速度大小為v0,方 向與電場(chǎng)方向的夾角為60,它運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度 方向與電場(chǎng)方向的夾角為30,不計(jì)重力,求A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差。,【解析】粒子在A點(diǎn)的速度大小為v0,在豎直方向上的速度分量為v0sin60,當(dāng)它運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),豎直方向上的速度分量為vBsin30,粒 子在豎直方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),故 v0sin60=vBsin30, 由動(dòng)能定理可得: 答案:,【加固訓(xùn)練】真空中的某裝置如圖所示,其中平行 金屬板A、B之間有加速電場(chǎng),C、D之間有偏轉(zhuǎn)電場(chǎng), M為熒光屏。今有質(zhì)子、氘核和α粒子均由A板從靜 止開始被加速電場(chǎng)加速后垂直于電場(chǎng)方向進(jìn)入偏轉(zhuǎn) 電場(chǎng),最后打在熒光屏上。已知質(zhì)子、氘核和α粒子的質(zhì)量之比為1∶2∶4,電荷量之比為1∶1∶2,則下列判斷中正確的是( ),A.三種粒子從B板運(yùn)動(dòng)到熒光屏經(jīng)歷的時(shí)間相同 B.三種粒子打到熒光屏上的位置相同 C.偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)力對(duì)三種粒子做功之比為1∶2∶2 D.偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)力對(duì)三種粒子做功之比為1∶2∶4,【解析】選B。設(shè)加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,偏轉(zhuǎn)極板的長(zhǎng)度為L(zhǎng), 板間距離為d,在加速電場(chǎng)中,由動(dòng)能定理得 解得 三種粒子從B板運(yùn)動(dòng)到熒光屏的過(guò)程,水平方向做速度為v0的勻速直線 運(yùn)動(dòng),由于三種粒子的比荷不同,則v0不同,所以三種粒子從B板運(yùn)動(dòng)到 熒光屏經(jīng)歷的時(shí)間不同,故A錯(cuò)誤;根據(jù)推論 可知,y與粒子的種類、質(zhì)量、電量無(wú)關(guān),故三種粒子偏轉(zhuǎn)距離相同,打 到熒光屏上的位置相同,故B正確;偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)力做功為W=Eqy,則,W與q成正比,三種粒子的電荷量之比為1∶1∶2,則有電場(chǎng)力對(duì)三種粒子做功之比為1∶1∶2,故C、D錯(cuò)誤。,電場(chǎng)中功能關(guān)系的綜合應(yīng)用 【經(jīng)典案例】 (20分)(2015棗莊一模)如圖所示,A、B間存在 與豎直方向成45角斜向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)E1,B、C 間存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2,A、B的間距為 1.25m,B、C的間距為3m,C為熒光屏。一質(zhì)量m=1.010-3kg,電荷量,q=+1.010-2C的帶電粒子由a點(diǎn)靜止釋放,恰好沿水平方向經(jīng)過(guò)b點(diǎn)到達(dá)熒光屏上的O點(diǎn)。若在B、C間再加方向垂直于紙面向外且大小B=0.1T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),粒子經(jīng)b點(diǎn)偏轉(zhuǎn)到達(dá)熒光屏的O′點(diǎn)(圖中未畫出)。g取10m/s2。求: (1)E1的大小。 (2)加上磁場(chǎng)后,粒子由b點(diǎn)到O′點(diǎn)電勢(shì)能的變化量及偏轉(zhuǎn)角度。,【審題流程】,【滿分模板】 (1)粒子在A、B間做勻加速直線運(yùn)動(dòng),豎直方向受力平衡,則有:qE1cos45-mg=0 ①(2分) 解得: (1分) (2)粒子從a到b的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得: qE1dABsin45= ②(3分) 解得:vb=5m/s(1分),加磁場(chǎng)前粒子在B、C間做勻速直線運(yùn)動(dòng),則有: qE2=mg ③(2分) 加磁場(chǎng)后粒子在B、C間做勻速圓周運(yùn)動(dòng),如圖所示:,由牛頓第二定律得: ④(2分) 解得:R=5m(1分) 由幾何關(guān)系得: ⑤(2分) 解得:y=1.0m(1分) 粒子在B、C間運(yùn)動(dòng)時(shí)電場(chǎng)力做的功為: W=-qE2y=-mgy=-1.010-2J⑥(2分) 由功能關(guān)系知,粒子的電勢(shì)能增加了1.010-2J(1分),設(shè)偏轉(zhuǎn)角度為θ,則: ⑦(1分) 解得:θ=37(1分) 答案:(1)1.4N/C (2)1.010-2J 37,【評(píng)分細(xì)則】 第一問: (1)只列出①式,沒有計(jì)算出結(jié)果,只得2分。 (2)結(jié)果只計(jì)算出 沒有算出小數(shù)不扣分。 心得:●認(rèn)真分析粒子的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,根據(jù)運(yùn)動(dòng)情況分析粒子的受力情況,才不至于漏掉重力。 ●題目中已有物理量符號(hào),一定要用題目中的符號(hào)表達(dá)方程,否則計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤影響步驟分。,第二問: (1)不列②式,而列出的是qE1sin45=ma和 也可得3分。 (2)如果只列③、④、⑤、⑥式,沒有計(jì)算R和y的值,只要W的計(jì)算結(jié)果正確,可得10分;若W計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤,只能得7分;若⑥式列成W=-qE2y,結(jié)果正確不扣分,結(jié)果錯(cuò)誤得1分。 (3)如果沒有由功能關(guān)系說(shuō)明粒子的電勢(shì)能增加了1.010-2J扣1分。 (4)偏轉(zhuǎn)角的計(jì)算公式不是列的⑦式,列其他三角函數(shù),只要正確不扣分;若未列⑦式,直接說(shuō)明偏轉(zhuǎn)角為37,只得1分。,心得:●在時(shí)間比較緊張的情況下,要盡量根據(jù)題設(shè)條件寫出必要的方程,力爭(zhēng)多得步驟分。 ●在分析多過(guò)程的運(yùn)動(dòng)規(guī)律時(shí),要結(jié)合受力情況以及做功情況綜合分析,避免因漏力而失分。 ●在計(jì)算電勢(shì)能的變化量時(shí),一定要根據(jù)功能關(guān)系具體說(shuō)明電勢(shì)能是增加還是減少,以免造成不必要的失分。,- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問題本站不予受理。
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- 高三物理二輪復(fù)習(xí) 第一篇 專題通關(guān)四 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 電場(chǎng)及帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課件 物理 二輪 復(fù)習(xí) 一篇 專題 通關(guān) 電場(chǎng) 磁場(chǎng) 帶電 粒子 中的 運(yùn)動(dòng) 課件
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