【精准解析】2021年高考物理(浙江专版)微专题突破练+专题12 带电粒子在电场中的运动
2020年高考物理备考微专题精准突破专题4.8 带电粒子在直线边界磁场中的运动问题(解析版)
2020年高考物理备考微专题精准突破 专题4.8 带电粒子在直线边界磁场中的运动问题【专题诠释】1.直线边界,粒子进出磁场具有对称性(如图所示)图a 中粒子在磁场中运动的时间t =T 2=πmBq图b 中粒子在磁场中运动的时间t =(1-θπ)T =(1-θπ)2πm Bq =2m (π-θ)Bq图c 中粒子在磁场中运动的时间t =θπT =2θmBq2.平行边界存在临界条件(如图所示)图a 中粒子在磁场中运动的时间t 1=θm Bq ,t 2=T 2=πmBq图b 中粒子在磁场中运动的时间t =θmBq图c 中粒子在磁场中运动的时间t =(1-θπ)T =(1-θπ)2πm Bq =2m (π-θ)Bq图d 中粒子在磁场中运动的时间t =θπT =2θmBq【高考领航】【2019·全国卷Ⅱ】如图,边长为l 的正方形abcd 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面(abcd 所在平面)向外。
ab 边中点有一电子发射源O ,可向磁场内沿垂直于ab 边的方向发射电子。
已知电子的比荷为k 。
则从a 、d 两点射出的电子的速度大小分别为( )A.14kBl ,54kBlB.14kBl ,54kBlC.12kBl ,54kBlD.12kBl ,54kBl 【答案】 B【解析】 若电子从a 点射出,运动轨迹如图线①,有qv a B =m v 2aR a ,R a =l 4,解得v a =qBR a m =qBl 4m =kBl 4;若电子从d 点射出,运动轨迹如图线②,有qv d B =m v 2dR d ,R 2d =22⎪⎭⎫ ⎝⎛-l R d +l 2,解得R d =54l ,v d =qBR d m =5qBl 4m =5kBl4。
B 正确。
【2019·全国卷Ⅲ】如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B 和B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。
2020年高考物理专题精准突破 带电粒子在复合场中的运动问题(解析版)
2020年高考物理专题精准突破 专题 带电粒子在复合场中的运动问题【专题诠释】1.带电粒子在叠加场中无约束情况下的运动 (1)洛伦兹力、重力并存①若重力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动.②若重力和洛伦兹力不平衡,则带电粒子将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,故机械能守恒,由此可求解问题.(2)电场力、洛伦兹力并存(不计重力的微观粒子)①若电场力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动.②若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电粒子将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用动能定理求解问题.(3)电场力、洛伦兹力、重力并存 ①若三力平衡,一定做匀速直线运动. ②若重力与电场力平衡,一定做匀速圆周运动.③若合力不为零且与速度方向不垂直,将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用能量守恒定律或动能定理求解问题.2.带电粒子在叠加场中有约束情况下的运动带电粒子在叠加场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,常见的运动形式有直线运动和圆周运动,此时解题要通过受力分析明确变力、恒力做功情况,并注意洛伦兹力不做功的特点,运用动能定理、能量守恒定律结合牛顿运动定律求解. 【高考领航】【2019·新课标全国Ⅲ卷】空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O 、P 是电场中的两点。
从O 点沿水平方向 以不同速度先后发射两个质量均为m 的小球A 、B 。
A 不带电,B 的电荷量为q (q >0)。
A 从O 点发射时的速度 大小为v 0,到达P 点所用时间为t ;B 从O 点到达P 点所用时间为2t 。
重力加速度为g ,求 (1)电场强度的大小; (2)B 运动到P 点时的动能。
【答案】(1)3mgE q = (2)222k 0=2()E m v g t +【解析】(1)设电场强度的大小为E ,小球B 运动的加速度为a 。
根据牛顿定律、运动学公式和题给条件,有mg +qE =ma ①2211()222t a gt =② 解得3mgE q =③(2)设B 从O 点发射时的速度为v 1,到达P 点时的动能为E k ,O 、P 两点的高度差为h ,根据动能定理有2k 112E mv mgh qEh -=+④且有102t v v t =⑤212h gt =⑥ 联立③④⑤⑥式得222k 0=2()E m v g t +⑦【2017·全国卷Ⅰ·16】如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒a 、b 、c 电荷量相等,质量分别为m a 、m b 、m c ,已知在该区域内,a 在纸面内做匀速圆周运动,b 在纸面内向右做匀速直线运动,c 在纸面内向左做匀速直线运动.下列选项正确的是( )A.m a >m b >m cB.m b >m a >m cC.m c >m a >m bD.m c >m b >m a 【答案】 B【解析】 设三个微粒的电荷量均为q ,a 在纸面内做匀速圆周运动,说明洛伦兹力提供向心力,重力与电场力平衡,则 m a g =qE ①b 在纸面内向右做匀速直线运动,三力平衡,则 m b g =qE +qvB ②c 在纸面内向左做匀速直线运动,三力平衡,则 m c g +qvB =qE ③比较①②③式得:m b >m a >m c ,选项B 正确.【2016·天津理综·11】如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E =5 3 N/C ,同时存在着垂直纸面向里的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T.有一带正电的小球,质量m=1×10-6 kg,电荷量q=2×10-6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取g=10 m/s2,求:(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t.【答案】(1)20 m/s方向与电场方向成60°角斜向上(2)2 3 s【解析】(1)小球做匀速直线运动时受力如图甲,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB=q2E2+m2g2①代入数据解得v=20 m/s②速度v的方向与电场E的方向之间的夹角满足tan θ=qEmg③代入数据解得tan θ=3θ=60°④(2)解法一撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,如图乙所示,设其加速度为a,有a=q2E2+m2g2m⑤设撤去磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有x=vt⑥设小球在重力与电场力的合力方向上的分位移为y,有y =12at 2⑦ tan θ=y x⑧联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得 t =2 3 s ⑨解法二 撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P 点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为 v y =v sin θ⑤若使小球再次穿过P 点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有v y t -12gt 2=0⑥联立⑤⑥式,代入数据解得t =2 3 s. 【方法技巧】带电粒子在叠加场中运动的分析方法【最新考向解码】【例1】(2019·兰州高三诊断考试)水平面上有一个竖直放置的部分圆弧轨道,A 为轨道的最低点,半径OA 竖直,圆心角AOB 为60°,半径R =0.8 m ,空间有竖直向下的匀强电场,场强E =1×104 N/C 。
【精准解析】2021年高考物理(浙江专版)微专题突破练+专题18 机械振动和机械波
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专题18机械振动和机械波(建议用时40分钟)1.如图所示,在光滑水平面上振动的弹簧振子的平衡位置为O,把振子拉到A点,OA=1cm,然后释放振子,经过0.2s振子第1次到达O点,如果把振子拉到A′点,OA′=2cm,则释放振子后,振子第1次到达O点所需的时间为()A.0.2sB.0.4sC.0.1sD.0.3s【解析】选A。
简谐运动的周期只跟振动系统本身的性质有关,与振幅无关,两种情况下振子第1次到达平衡位置所需的时间都是振动周期的,它们相等。
2.对做简谐运动的物体,下列说法正确的是()A.每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同B.通过平衡位置时,速度为零,加速度最大C.每次通过平衡位置时,加速度相同,速度也一定相同D.若位移为负值,则速度一定为正值,加速度也一定为正值【解析】选A。
质点每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同,A正确;质点通过平衡位置时,速度最大,加速度为零,B错误;质点每次通过平衡位置时,加速度为零,速度不一定相同,C错误;若位移为负值,根据a=-,则加速度一定为正值,质点远离平衡位置时速度方向为负值,D错误。
3.(2019·宁波模拟)一质点做简谐运动的图象如图所示,在4s内具有最大负方向速度和具有最大正方向加速度的时刻分别是()A.1s,4sB.3s,2sC.1s,2sD.3s,4s【解析】选C。
质点具有最大速度时在平衡位置,由题图中看是1s时和3s时,在1s时振子将向负最大位移处运动,所以此时速度为负,而3s时速度为正向最大,在2s时和4s时都有最大位移,所以此两时刻都有最大加速度,又因为加速度方向应指向平衡位置,所以在2s时有正方向的最大加速度,4s时有负方向最大加速度。
故正确选项为C。
4.一弹簧振子沿一直线作简谐运动,当振子的位移为负值时,下列说法正确的是()A.其速度一定为正值,加速度一定为正值B.其速度可能为负值,加速度一定为正值C.其速度一定为负值,加速度可能为负值D.其速度一定为正值,加速度可能为正值【解析】选B。
微专题 电场中的图像问题 带电粒子在交变电场中的运动
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例3 (多选)(2018南京、盐城一模)电荷量为Q1和Q2的两点电荷分别固 定在x轴上的O、C两点,规定无穷远处电势为零,x轴上各点的电势随x的 变化关系如图所示。则 ( BD ) A.Q1的电荷量小于Q2的电荷量 B.G点处电场强度的方向沿x轴负方向 G点静止释放,仅在电 场力作用下一定能到达D点 D点移到J点,电场力先做正功后做负功
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2.(多选)(2017江苏单科)在x轴上有两个点电荷q1、q2,其静电场的电势φ 在x轴上的分布如图所示。下列说法正确的有 ( AC ) A.q1和q2带有异种电荷 B.x1处的电场强度为零 x1移到x2,电势能减小 x1移到x2,受到的电场力增大
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解析 由x1处电势为零可知,两点电荷q1和q2带有异种电荷,A项正 确;在φ-x图像中,图像切线的斜率表示电场强度,则x1处的电场强度不为 零,B项错误;且有x1到x2电场强度逐渐减小,负电荷受到的电场力逐渐减 小,D项错误;由Ep=qφ可知,负电荷在电势高处的电势能低,负电荷从x1移 到x2,电势能减小,C项正确。
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方法技巧 把握三点,正确解答该类问题 (1)把电场力和重力合成一个等效力,称为等效重力。 (2)等效重力的反向延长线与圆轨迹的交点为带电体在等效重力场中运 动的最高点。 (3)类比“绳球”“杆球”模型临界值的情况进行分析解答。
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随堂巩固
1.(多选)一电荷量为+q的粒子只在电场力作用下沿x轴做直线运动,规定 x轴正方向为电场强度正方向,x轴上各点的电场强度E随x坐标的变化图 线如图所示。A(x1,0)、B(-x1,0)为粒子运动轨迹上的两点。下列说法正 确的是 ( BD ) A.A、B两点的电场强度和电势均相同 A、B两点时的速度大小相同 A、B两点时的加速度相同 A、B两点时电势能相同
【精准解析】2021年高考物理(浙江专版)微专题突破练+专题19 光学与电磁波
A.两束光的波长关系为λa<λb B.两束光在玻璃砖中传播的速度关系为 va<vb C.两束光从 C 点的出射光线完全重合 D.只改变光的入射角,a、b 两束光仍可从 PQ 面的同一点射出 【解析】选 C。由光路图可知,b 光的偏折程度较大,则 b 光的折射率较 大,b 光的波长短,即λa>λb,故 A 错误;a 光的折射率小,根据 v= 知,a 光在玻璃砖中传播的速度较大,故 B 错误;根据平行玻璃板的光学特性 可知出射光线与入射光线平行,所以两束光从 C 点的出射光线完全重合, 故 C 正确;只改变光的入射角,a、b 在玻璃砖上表面偏折程度将发生变 化,折射角的差值不同,两束光不能从 PQ 面的同一点射出,故 D 错误。 3.(多选)两束平行的光斜射到平行玻璃砖,经玻璃砖折射后如图所示, 则关于这两束光的说法中正确的是 ( ) 世纪金榜导学号
大到紫光的临界角时,紫光发生全反射,屏上的紫光消失,随着 i 进一步
减小,θ进一步增大,靛、蓝、绿、黄、橙、红光依次在屏上消失,故 C
正确。
6.(多选)如图所示,在平静水面下的一个点光源 S 分别发出单色光 a、b,
照射到水面上形成光斑;其中 a 单色光照射形成的光斑比 b 单色光形成
的光斑大。则下面说法正确的是 ( )
-3-
成由红到紫的七色光谱。已知各光在该介质中临界角都不超过 42°, 当入射角逐渐变小的过程中,屏上光谱的变化情况是 ( )
A.变窄,保持七色
B.变宽,逐渐呈白色
C.下移,逐渐消失
D.上移,逐渐消失
【解析】选 C。如题图所示,入射角 i 减小,r 也减小。光在 AC 面上的
入射点下移,出射光线也将下移,且介质中的入射角θ随之增大,当增
2025高考物理总复习带电粒子在立体空间中的运动
在+y方向上有0=v0 sin β-at由牛顿第二定律有Eq=ma
02 sincos
解得E=
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专题十九
带电粒子在立体空间中的运动
(2)若使离子甲进入磁场后始终在磁场中运动,求进入磁场时的最大速度vm;
[答案]
vm=
[解析] 离子甲进入磁场Ⅰ中,当离子甲运动轨迹与磁场Ⅰ上边
时,带电粒子在磁场中就做等间距螺旋线运动.这种运动可分解为平行于磁场方向的
匀速直线运动和垂直于磁场平面的匀速圆周运动.
②空间中的匀强磁场和匀强电场(或重力场)平行时,带电粒子在一定的条件下就可
以做加速旋进的螺旋线运动,这种运动可分解为平行于磁场方向的匀变速直线运动
和垂直于磁场平面的匀速圆周运动.
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方向进入磁场Ⅰ.不计离子重力.
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专题十九
带电粒子在立体空间中的运动
(1)当离子甲从A点出射速度为v0时,求电场强度的大小E;
[答案]
02 sincos
E=
[解析] 离子甲从A点射入电场,由O点沿+z方向射出,只受沿
-y方向电场力的作用,所以在+z方向上,离子甲做匀速直线运
动,在从A到O的运动过程中,在+z方向上有L=v0 cos β·t
2
(0,d,0)处第二次穿过xOy面进入磁场Ⅱ,在磁场Ⅱ中的轨
迹半径为R' 2 =
2
d,离子甲在磁场Ⅱ中偏转半个圆周,由x轴
2
上(d,0,0)处第三次穿过xOy面进入磁场Ⅰ,速度方向平行
于z轴正方向,再在磁场Ⅰ中偏转半个圆周第四次穿过xOy
面,轨迹如图1所示,所以离子第四次穿越xOy平面的位置
坐标为(d,d,0)
浙江专版2021年高考物理一轮复习微专题突破练专题14带电粒子在磁场中的运动含解析
专题14 带电粒子在磁场中的运动(建议用时40分钟)1。
每时每刻都有大量带电的宇宙射线向地球射来,幸好地球磁场可以有效地改变这些宇宙射线中大多数射线粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义.假设有一个带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来,如图所示,则在地球磁场的作用下,它将向什么方向偏转()A。
向东 B.向南C。
向西D。
向北【解析】选A。
地球的磁场由南向北,当带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来时,根据左手定则可以判断粒子的受力的方向为向东,所以粒子将向东偏转,故A正确。
2。
如图所示,在示波管右边有一通电圆环,则示波管中的电子束将 ()A。
向上偏转 B.向下偏转C。
向纸外偏转D.匀速直线运动【解析】选D。
由安培定则可知,在示波管处电流磁场方向水平向右,电子束由左向右运动,电子束形成的电流方向水平向左,与磁感线平行,由左手定则可知,电子束不受安培力,做匀速直线运动,D正确。
3。
如图所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将()A.不变B。
增大C。
减少D.以上情况都有可能【解析】选B.当磁感应强度均匀增大时,在纸平面方向上将产生逆时针环绕的电场,对带正电的粒子做正功,使其动能增加.故B正确。
4.(多选)如图所示,在区域Ⅰ和区域Ⅱ内分别存在着与纸面垂直的匀强磁场,一带电粒子沿着弧线apb由区域Ⅰ运动到区域Ⅱ.已知圆弧ap与圆弧pb的弧长之比为2∶1,下列说法正确的是()A.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中的速率之比为2∶1B.粒子通过圆弧ap、pb的时间之比为2∶1C。
圆弧ap与圆弧pb对应的圆心角之比为2∶1D.区域Ⅰ和区域Ⅱ的磁场方向相反【解析】选B、D。
由于洛伦兹力不做功,所以粒子在两个磁场中的运动速度大小不变,即粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中的速率之比为1∶1,A错误;根据t=,v相同,则时间之比等于经过的弧长之比,即粒子通过圆弧ap、pb的时间之比为2∶1,B正确;圆心角θ=,r=,由于磁场的磁感应强度之比不知,故半径之比无法确定,则转过的圆心角之比无法确定,故C错误;根据曲线运动的条件,可知洛伦兹力的方向与运动方向的关系,再由左手定则可知,两个磁场的磁感应强度方向相反,故D正确;故选B、D。
2020年高考物理备考微专题精准突破专题4.4 电容器问题(解析版)
2020年高考物理备考微专题精准突破专题4.4 电容器问题【专题诠释】 1.分析思路(1)先确定是Q 还是U 不变:电容器保持与电源连接,U 不变;电容器充电后与电源断开,Q 不变. (2)用决定式C =εr S4πkd确定电容器电容的变化. (3)用定义式C =QU 判定电容器所带电荷量Q 或两极板间电压U 的变化.(4)用E =Ud 分析电容器极板间场强的变化.2.两类动态变化问题的比较分类 充电后与电池两极相连充电后与电池两极断开不变量 UQd 变大 C 变小Q 变小E 变小 C 变小U 变大E 不变 S 变大 C 变大Q 变大E 不变 C 变大U 变小E 变小 εr 变大 C 变大Q 变大E 不变C 变大U 变小E 变小【高考领航】【2018·全国III 卷】如图,一平行板电容器连接在直流电源上,电容器的极板水平,两微粒a 、b 所带电荷 量大小相等、符号相反,使它们分别静止于电容器的上、下极板附近,与极板距离相等。
现同时释放a 、b , 它们由静止开始运动,在随后的某时刻t ,a 、b 经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,a 、b 间的相 互作用和重力可忽略。
下列说法正确的是( )A .a 的质量比b 的大B .在t 时刻,a 的动能比b 的大C .在t 时刻,a 和b 的电势能相等D .在t 时刻,a 和b 的动量大小相等 【答案】BD【解析】根据题述可知,微粒a 向下加速运动,微粒b 向上加速运动,根据a 、b 经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,可知a的加速度大小大于b的加速度大小,即a a>a b。
对微粒a,由牛顿第二定律,qE=m a a a,对微粒b,由牛顿第二定律,qE=m b a b,联立解得:aqEm>bqEm,由此式可以得出a的质量比b小,选项A 错误;在a、b两微粒运动过程中,a微粒所受合外力大于b微粒,a微粒的位移大于b微粒,根据动能定理,在t时刻,a的动能比b大,选项B正确;由于在t时刻两微粒经过同一水平面,电势相等,电荷量大小相等,符号相反,所以在t时刻,a和b的电势能不等,选项C错误;由于a微粒受到的电场力(合外力)等于b微粒受到的电场力(合外力),根据动量定理,在t时刻,a微粒的动量等于b微粒,选项D正确。
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专题12 带电粒子在电场中的运动(建议用时40分钟)1.某电场的电场线分布为如图所示实线,以下说法正确的是( )A.c点场强大于b点场强B.b和c处在同一等势面上C.若将一试探电荷+q由a点移动到d点,电荷的电势能将增大D.若某一点电荷只在电场力的作用下沿虚线由a点运动到d点,可判断该电荷一定带负电【解析】选A。
电场线的疏密表示场强的强弱,由图知c点场强大于b 点场强,故A正确;沿电场线方向电势逐渐降低,故b点电势大于c点,故B错误;若将一试探电荷+q由a点移动到d点,电场力做正功,电荷的电势能将减小,故C错误;由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力大致为斜向左上方,与电场强度方向相同,故粒子带正电,故D错误。
2.如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J,金属块克服摩擦力做功8 J,重力做功24 J,则以下判断正确的是( )A.金属块带负电荷B.金属块克服电场力做功8 JC.金属块的电势能减少4 JD.金属块的机械能减少12 J【解析】选D。
根据动能定理可得:W G+W电+W f=ΔE k,代入数据即可求得W电=-4 J,即金属块克服电场力做功4 J,金属块的电势能增加4 J,电场力做负功,金属块受到的电场力向右,金属块带正电,故A、B、C项错误。
在该过程中金属块动能增加12 J,重力势能减少24 J,因此金属块的机械能减少12 J,故D项正确。
3.(多选)如图,真空中有一个固定点电荷,电荷量为+Q。
图中虚线表示该点电荷形成的电场中的四个等势面。
有两个一价离子M、N(不计重力,也不计它们之间的电场力)先后从a点以相同速率v0射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb和aqc,其中p、q分别是它们离固定点电荷最近的位置,则( )A.M一定是正离子,N一定是负离子B.M在p点的速率一定大于N在q点的速率C.M在b点的速率一定大于N在c点的速率D.M从p→b过程电势能的增量一定小于N从a→q电势能的增量【解析】选B、D。
由图可知离子N受到中心电荷的斥力,而离子M受到中心电荷的引力,故两离子的电性一定不同。
由于中心电荷带正电,则M 一定是负离子,N一定是正离子,故A错误。
在ap和aq过程中,由图可判定M离子在运动过程中,电场力做正功,导致动能增加;而N离子在运动过程中,电场力做负功,导致动能减小。
所以M在p点的速率一定大于N在q点的速率,故B正确。
由于a、b、c三点在同一等势面上,故离子M在从a向b运动过程中电场力所做的总功为0,N离子在从a向c 运动过程中电场力所做的总功为0。
由于两离子以相同的速率从a点飞入电场,故两离子分别经过b、c两点时的速率一定相等。
故C错误。
根据W=qU ,由图可知N离子在从a向q运动过程中电场力做负功的值大于离子M在从p向b运动过程中电场力做负功的值,故M从p→b过程电势能的增量一定小于N从a→q电势能的增量,故D正确。
4.如图所示,氕核H)、氘核H)和氚核H)同时从静止开始,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后打在同一荧光屏幕上,不计重力,则它们( )A.在偏转电场中运动的加速度相同B.同时打到荧光屏幕上C.到达屏幕时的速度相同D.能到达屏幕上同一点【解析】选D。
在偏转电场中运动的加速度a==,加速度的大小取决于比荷,A错误;打到荧光屏幕上的时间:t=t加+t偏,且t加=L,t 偏==L′,则:t=,与比荷有关,B错误;由动能定理:qU1+qU2=mv2,解得v=,到达屏幕时的速度不同,C错误;偏转距离:y=a=,与比荷无关,能到达屏幕上同一点,D正确。
5.如图所示,平行板电容器与恒压电源连接,电子以速度v0垂直于电场线方向射入并穿过平行板间的电场,设电容器极板上所带的电荷量为Q,电子穿出平行板电容器时在垂直于板面方向偏移的距离为y,若仅使电容器上极板上移,以下说法正确的是( )世纪金榜导学号A.Q减小,y不变B.Q减小,y减小C.Q增大,y减小D.Q增大,y增大【解析】选B。
仅使电容器上极板上移,两极板间距d增大,由C=知,电容器的电容减小,由C=知,U一定,C减小,则Q减小,选项C、D错误;由E=知,电容器两极板间的电场强度减小,电子运动的加速度a=减小,电子在电场中做类平抛运动,电子穿出电场的时间不变,则电子穿出平行板电容器时在垂直极板方向偏移的距离y=at2减小,选项A错误,选项B正确。
6.(多选)三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的粒子,从带电平行金属板左侧中央以相同的水平初速度v0先后垂直电场进入,并分别落在正极板的A、B、C三处,O点是下极板的左端点,且OC=2OA,AC=2BC,如图所示,则下列说法正确的是( )A.三个粒子在电场中运动的时间之比t A∶t B∶t C=2∶3∶4B.三个粒子在电场中运动的加速度之比a A∶a B∶a C=1∶3∶4C.三个粒子在电场中运动时动能的变化量之比E kA∶E kB∶E kC=36∶16∶9D.带正、负电荷的两个粒子的电荷量之比为7∶20【解析】选A、C、D。
三个粒子的初速度相等,在水平方向上做匀速直线运动,由x=vt得,运动时间t A∶t B∶t C=x A∶x B∶x C=2∶3∶4,故A正确;三个粒子在竖直方向上的位移y相等,根据y=at2,解得:a A∶a B∶a C=∶∶=36∶16∶9,故B错误;由牛顿第二定律可知F=ma,因为质量相等,所以合力之比与加速度之比相同,合力做功W=Fy,由动能定理可知,动能的变化量等于合力做的功,所以三个粒子在电场中运动过程的动能变化量之比为36∶16∶9,故C正确;三个粒子的合力大小关系为:F A>F B>F C,三个粒子的重力相等,所以B仅受重力作用,A 所受的电场力方向向下,C所受的电场力方向向上,即B不带电,A带负电,C带正电,由牛顿第二定律得:a A∶a B∶a C=(mg+q A E)∶(mg)∶(mg-q C E),解得:q C∶q A=7∶20,故D正确。
7.喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微粒,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入带电极板间,最终打在纸上,关于微粒的运动下列说法不正确的是( )世纪金榜导学号A.若增大两极板间的电场,微粒仍会到达纸上同一位置B.运动速度先逐渐增大,再保持不变C.运动时间与电场强度大小无关D.运动轨迹与所带电荷量有关【解析】选A。
若增大两极板间的电场,水平运动不变,运动时间不变,微粒在垂直于板方向所受的电场力变大,则微粒偏转距离变大,不会到达纸上同一位置,选项A错误;微粒在电场中水平速度不变,竖直速度变大,则运动速度逐渐增大,出电场后保持不变,选项B正确;微粒在水平方向做匀速运动,则运动时间t=与电场强度大小无关,选项C正确;微粒的偏转量y=·,即运动轨迹与所带电荷量有关,选项D正确。
故选A。
8.如图所示为汤姆孙发现电子的气体放电管示意图,其中AB之间为加速电场,D1D2之间可加偏转电场,某次实验中发现电子打在荧光屏的P3位置,则下列说法正确的是( )A.打在P3位置,说明偏转电极D1接的是低电势B.要想让电子在荧光屏上的位置从P3靠近P1,则可以增强加速电场或增强偏转电场C.在加速电场中加速的电子电势能增加D.在偏转电场中偏转的电子其电势能减少【解析】选D。
发现电子打在荧光屏的P3位置,说明电子在D1、D2板间向上偏转,说明电极板D1接的是高电势,故A错误;令加速电压为U1,则加速后电子的速度为eU 1=m,令偏转电压为U2,板长为L,则加速度为a=,运动时间为L=v0t,偏转位移为y=at2=,可知当增强加速电场或增强偏转电场,电子在荧光屏上的位置不一定从P3靠近P1,故B错误;电子在加速电场中运动,电场力做正功,电子的电势能减小,故C错误;在偏转电场中,偏转电场做正功,电子的电势能减小,故D正确。
故选D。
9.如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场E1,之后进入电场线竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上。
整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么( )A.偏转电场E2对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时的速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的不同位置【解析】选A。
设粒子质量为m,电量为q,经过加速电场U1q=m,经过偏转电场的偏转位移y1=()2,解得y1=,偏转电场对粒子做功W2=qE2y1=,由于三种粒子电量相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故选项A正确;从开始无初速度进入电场到打到屏上的过程中,由动能定理有U1q+W2=mv2,解得v=,则三种粒子打到屏上的速度不一样,故选项B错误;在加速电场中有l=a 1=,解得t1=,从进入偏转电场到粒子打到屏上所用时间t2+t3====(L+l′),则三种粒子运动到屏上所用时间t=t1+t2+t3=+(L+l′),由于三种粒子质量不同,所以三种粒子运动到屏上所用时间不同,故选项C错误;粒子离开电场后做匀速直线运动,y2=v⊥t3=a2t2t3=··===,则y=y1+y2=+y2=+,所以三种粒子一定打到屏上的同一位置,故选项D错误。
10.(多选)制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行金属板,如图甲所示,加在A、B间的电压U AB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k≥1),电压变化的周期为2T,如图乙所示。
在t=0时,有一个质量为m、电荷量为e的电子以初速度v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则下列说法中正确的是世纪金榜导学号( )A.若k=且电子恰好在2T时刻射出电场,则应满足的条件是d≥B.若k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,则其动能增加C.若k=且电子恰好在2T时刻射出电场,则射出时的速度为D.若k=1,电子在射出电场的过程中,沿电场方向的分速度方向始终不变【解析】选A、D。
竖直方向,电子在0~T时间内做匀加速运动,加速度的大小a1=,位移x1=a1T2,在T~2T时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动,加速度的大小a2=,初速度的大小v1=a1T,匀减速运动阶段的位移x2=,由题知≥x1+x2,解得d≥,A正确;若k=1且电子恰好在4T时刻从A板边缘射出电场,电场力做功为零,动能不变,B错误;若k=且电子恰好在2T时刻射出电场,垂直电场方向速度为v0,射出时的速度为,C错误;若k=1,反向电压等于原电压,反向合力大小等于原合力,反向加速度大小等于原加速度,反向加速时间等于半周期,所以电子能射出电场的过程中,电子沿电场方向的分速度方向不变,故D正确。