高三高考物理《带电粒子在电场中运动的力与电综合》专题复习

带电粒子在电场中运动的力、电综合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。

一个质量m=2 kg、电荷量为q=-1×10-3C的带电小球,从轨道左侧与圆心O同一高度的C点水平抛出,恰好从B点沿切线进入圆弧轨道,到达最低点A时对轨道的压力F N=32.5 N。

不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,求:(1)小球抛出时的初速度v0的大小;(2)小球从B到A的过程中克服摩擦所做的功W f。

2.(2019·青海西宁四校联考)如图所示,第一象限中有沿x轴的正方向的匀强电场,第二象限中有沿y轴负方向的匀强电场,两电场的电场强度大小相等.一个质量为m,电荷量为-q的带电质点以初速度v0从x轴上P(-L,0)点射入第二象限,已知带电质点在第一和第二象限中都做直线运动,并且能够连续两次通过y轴上的同一个点Q(未画出),重力加速度g为已知量.求:(1)初速度v0与x轴正方向的夹角;(2)P、Q两点间的电势差U PQ;(3)带电质点在第一象限中运动所用的时间.3.(2019·安徽合肥模拟)如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,组成偏转匀强电场,B 板接地,A板电势φA随时间变化的情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔O1′和O2,两板间电压为U2,组成减速电场.现有一带负电粒子在t=0时刻以一定初速度沿A、B两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间.已知带电粒子带电荷量为-q,质量为m,(不计粒子重力)求:(1)该粒子进入A、B间的初速度v0为多大时,粒子刚好能到达O2孔;(2)在(1)的条件下,A、B两板长度的最小值;(3)A、B两板间距的最小值.-6(1)该电场的电场强度;(2)若电场强度变为原来的12,小物块运动的加速度大小;(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L =23 m 时,机械能的改变量.5.如图所示,LMN 是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道,MN 水平且足够长,LM 下端与MN 相切.质量为m 的带正电小球B 静止在水平面上,质量为2m 的带正电小球A 从LM 上距水平面高为h 处由静止释放,在A 球进入水平轨道之前,由于A 、B 两球相距较远,相互作用力可认为零,A 球进入水平轨道后,A 、B 两球 间相互作用视为静电作用,带电小球均可视为质点.已知A 、B 两球始终没有接触.重力加速度为g .求:(1)A 球刚进入水平轨道的速度大小;(2)A 、B 两球相距最近时,A 、B 两球系统的电势能E p ; (3)A 、B 两球最终的速度v A 、v B 的大小.6.有一质量为M 、长度为l 的矩形绝缘板放在光滑的水平面上,另一质量为m 、带电荷量的绝对值为q 的物 块(视为质点),以初速度v 0从绝缘板的上表面的左端沿水平方向滑入,绝缘板所在空间有范围足够大的匀强 电场,其场强大小E =3mg5q ,方向竖直向下,如图所示.已知物块与绝缘板间的动摩擦因数恒定,物块运动到绝缘板的右端时恰好相对于绝缘板静止;若将匀强电场的方向改变为竖直向上,场强大小不变,且物块 仍以原初速度从绝缘板左端的上表面滑入,结果两者相对静止时,物块未到达绝缘板的右端.求:(1)场强方向竖直向下时,物块在绝缘板上滑动的过程中,系统产生的热量; (2)场强方向竖直向下时与竖直向上时,物块受到的支持力之比; (3)场强方向竖直向上时,物块相对于绝缘板滑行的距离.7.(2019·广东陆丰市甲子中学高三上学期期末)如图,x轴上,有一长为L的绝缘细线连接均带负电的两个小球A、B,两球质量均为m,B球带电荷量大小为q,A球距O点的距离为L。

空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按E=mg4qL x分布(x是轴上某点到O点的距离)。

两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用,重力加速度为g。

(1)求A球所带的电荷量大小q A;(2)剪断细线后,求B球下落速度达到最大时,B球与O点的距离x0;(3)剪断细线后,求B球下落的最大高度h。

参考答案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 。

一个质量m =2 kg 、电荷量为q =-1×10-3 C 的带电小球,从轨道左侧与圆心O 同一高度的C 点水平抛出,恰好从B 点沿切线进入圆弧轨道,到达最低点A 时对轨道的压力F N =32.5 N 。

不计空气阻力,重力加速度g 取10 m/s 2,求:(1)小球抛出时的初速度v 0的大小;(2)小球从B 到A 的过程中克服摩擦所做的功W f 。

【答案】 (1)233 m/s (2)13J【解析】 (1)小球抛出后从C 到B 过程中受重力和竖直向上的电场力,做类平抛运动,则:mg -|q |E =ma , 解得:小球的加速度大小a =mg -|q |E m =2×10-1×10-3×1042m/s 2=5 m/s 2。

C 与B 的高度差h =R cos60°=0.4 m ,设小球到B 点时竖直分速度大小为v y ,则v 2y =2ah , 解得:v y =2 m/s 。

小球在B 点时,速度方向与水平方向夹角为60°,则tan60°=v yv 0,解得:v 0=233m/s 。

v 43小球在A 点时,由牛顿第三定律可知,轨道对小球的支持力大小F N ′=F N , 则由牛顿第二定律得:F N ′+|q |E -mg =m v 2AR ,解得:v A =3 m/s 。

小球从B 到A 的过程,由动能定理得: (mg -|q |E )(R -R cos60°)-W f =12mv 2A -12mv 2B 解得:W f =13J 。

2.(2019·青海西宁四校联考)如图所示,第一象限中有沿x 轴的正方向的匀强电场,第二象限中有沿y 轴负方 向的匀强电场,两电场的电场强度大小相等.一个质量为m ,电荷量为-q 的带电质点以初速度v 0从x 轴 上P (-L,0)点射入第二象限,已知带电质点在第一和第二象限中都做直线运动,并且能够连续两次通过y 轴 上的同一个点Q (未画出),重力加速度g 为已知量.求:(1)初速度v 0与x 轴正方向的夹角; (2)P 、Q 两点间的电势差U PQ ;(3)带电质点在第一象限中运动所用的时间. 【答案】:(1)45° (2)-mgL q (3)2v 0g【解析】:(1)由题意知,带电质点在第二象限做匀速直线运动,有qE =mg 且由带电质点在第一象限做直线运动,有tan θ=mgqE解得θ=45°.(2)P 到Q 的过程,由动能定理有W PQ=qEL解得U PQ=W PQ-q=-mgLq.(3)带电质点在第一象限做匀变速直线运动,由牛顿第二定律有2mg=ma,即a=2g,v0=at解得t=2v0 2g带电质点在第一象限中往返一次所用的时间T=2t=2v0 g.3.(2019·安徽合肥模拟)如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,组成偏转匀强电场,B 板接地,A板电势φA随时间变化的情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔O1′和O2,两板间电压为U2,组成减速电场.现有一带负电粒子在t=0时刻以一定初速度沿A、B两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间.已知带电粒子带电荷量为-q,质量为m,(不计粒子重力)求:(1)该粒子进入A、B间的初速度v0为多大时,粒子刚好能到达O2孔;(2)在(1)的条件下,A、B两板长度的最小值;(3)A、B两板间距的最小值.【答案】:(1) 2qU2m(2)T2qU2m(3)T2qU12mB 板间的初速度v 0,粒子在C 、D 间运动,刚好能到达O 2孔,由动能定理得qU 2=12mv 20解得v 0=2qU 2m. (2)粒子进入A 、B 板间后,在一个周期T 内,竖直方向上的速度变为初始状态,即v 竖=0,若在第一个周期进入O 1′孔,则对应两板长度最短,则最短长度 L =v 0T =T2qU 2m. (3)若粒子在T2的运动过程中刚好打不到A 板而返回,则此时两板间距最小,设为d ,有d 2=12×qU 1md ⎝⎛⎭⎫T 42×2 解得d =T2qU 12m. 4.(2019·福建厦门一中期中)如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m =10 g 、电荷量q =+1×10-6 C 的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,g 取10 m/s 2,求:(1)该电场的电场强度;(2)若电场强度变为原来的12,小物块运动的加速度大小;(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L =23 m 时,机械能的改变量.【答案】:(1)7.5×104 N/C ,方向水平向右 (2)3 m/s 2 (3)-0.02 J 【解析】:(1)如图所示,在x 轴方向:F cos 37°-mg sin 37°=0 在y 轴方向:F N -mg cos 37°-F sin 37°=0得:qE =mg tan 37°,故有E =3mg 4q =7.5×104 N/C ,方向水平向右.(2)场强变化后物块所受合力为: F =mg sin 37°-12qE cos 37°根据牛顿第二定律得:F =ma故代入解得a =0.3g =3 m/s 2,方向沿斜面向下. (3)机械能的改变量等于电场力做的功, 故ΔE =-12qEL cos 37°,解得ΔE =-0.02 J.5.如图所示,LMN 是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道,MN 水平且足够长,LM 下端与MN 相切.质量为m 的带正电小球B 静止在水平面上,质量为2m 的带正电小球A 从LM 上距水平面高为h 处由静止释放,在A 球进入水平轨道之前,由于A 、B 两球相距较远,相互作用力可认为零,A 球进入水平轨道后,A 、B 两球 间相互作用视为静电作用,带电小球均可视为质点.已知A 、B 两球始终没有接触.重力加速度为g .求:(1)A 球刚进入水平轨道的速度大小;(2)A 、B 两球相距最近时,A 、B 两球系统的电势能E p ; (3)A 、B 两球最终的速度v A 、v B 的大小. 【答案】 (1)2gh (2)23mgh (3)132gh 432gh【解析】 (1)对A 球下滑的过程,据机械能守恒得 1解得v 0=2gh .(2)A 球进入水平轨道后,两球组成的系统动量守恒,当两球相距最近时共速,有2mv 0=(2m +m )v解得v =23v 0=232gh 据能量守恒定律得2mgh =12(2m +m )v 2+E p 解得E p =23mgh . (3)当两球相距最近之后,在静电斥力作用下相互远离,两球距离足够远时,相互作用力为零,系统势能也为零,速度达到稳定.则2mv 0=2mv A +mv B12×2mv 20=12×2mv 2A +12mv 2B 解得v A =13v 0=132gh ,v B =43v 0=432gh . 6.有一质量为M 、长度为l 的矩形绝缘板放在光滑的水平面上,另一质量为m 、带电荷量的绝对值为q 的物 块(视为质点),以初速度v 0从绝缘板的上表面的左端沿水平方向滑入,绝缘板所在空间有范围足够大的匀强电场,其场强大小E =3mg 5q,方向竖直向下,如图所示.已知物块与绝缘板间的动摩擦因数恒定,物块运动 到绝缘板的右端时恰好相对于绝缘板静止;若将匀强电场的方向改变为竖直向上,场强大小不变,且物块 仍以原初速度从绝缘板左端的上表面滑入,结果两者相对静止时,物块未到达绝缘板的右端.求:(1)场强方向竖直向下时,物块在绝缘板上滑动的过程中,系统产生的热量;(2)场强方向竖直向下时与竖直向上时,物块受到的支持力之比;(3)场强方向竖直向上时,物块相对于绝缘板滑行的距离.【答案】:(1) 202()mMv M m (2)1∶4 (3)l 4【解析】:(1)场强方向向下时,根据动量守恒定律得mv 0=(M +m )v所以v =m M +m v 0根据能量守恒定律得热量Q =12mv 20-12(M +m )v 2=202()mMv M m . (2)由题意知,场强向下时F N =mg -qE场强向上时F N ′=mg +qE 所以F N F N ′=14. (3)由(1)分析知两次产生的热量相等μF N ′l ′=Q ,μF N l =Q 所以l ′=l 4. 7.(2019·广东陆丰市甲子中学高三上学期期末)如图,x 轴上,有一长为L 的绝缘细线连接均带负电的两个小球A 、B ,两球质量均为m ,B 球带电荷量大小为q ,A 球距O 点的距离为L 。

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2024版高考物理一轮复习专题基础练专题八静电场热考题型电场中的力电综合问题作业课件

2024版高考物理一轮复习专题基础练专题八静电场热考题型电场中的力电综合问题作业课件

题型2 带电粒子在组合场中的运动
4. [多选][2023辽宁锦州测试]如图所示,相距2L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有
界匀强电场,其中PS下方电场的电场强度大小为E1,方向竖直向上,PS上方电场的电场强度大小为E2、方向竖直向
下。在电场左边界AB上宽为L的PQ区域内,连续分布着带电荷量为+q(q>0)、质量为m的粒子。从某时刻起由Q到
3

1


金属板边缘飞出,则2 =2×2g·( 3 ) 2 +g·3·3 =
1

2 2
,在电场力和重力作用下,沿电场线方向匀加速运动距离为
9


y1=2g·( 3 ) 2 ,沿电场线方向匀速运动距离为y2=g·3·3,电场力做的功W=q·2E0y1+qE0y2,解得W=mg·2 ,C项正确;微粒飞
故D错误;设PQ上到P点距离为h的粒子射入电场后,经过n个类似于Q到R到M(包括粒子从PS上方的电场穿过PS进
入PS下方的电场的运动)的循环运动后,恰好垂直于CD边水平射出,则粒子相邻两次速度变为水平所用的时间为

2
2
1
2
T= = (n=2,3,4……),由于a1∶a2=1∶2,所以粒子第一次到达PS边的时间为3T,则有h=2a1( 3 ) 2 =
运动,当其水平速度与竖直速度大小相等时,即速度方向与小球所受合力方向垂直时,小球克服合力做的功最大,此
时动能最小,而此时小球仍具有水平向左的分速度,电场力仍对其做负功,其电势能继续增大,A、C项错误;小球在
电场力方向上的加速度大小ax=g,竖直方向加速度大小ay=g,当小球水平速度减为零时,克服电场力做的功最大,小

2024届高考一轮复习物理课件(新教材粤教版):带电粒子在电场中的力电综合问题

2024届高考一轮复习物理课件(新教材粤教版):带电粒子在电场中的力电综合问题
示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点. 另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连 线向甲运动,运动到B点时的速度为v,且为运动过程中速度的最小值.已 知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,A、B间距离为L0, 静电力常量为k,则下列说法正确的是 A.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度逐渐增大 B.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小
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3.(多选)如图所示,可视为质点的质量为m且电荷量为q的带电小球,用
一绝缘轻质细绳悬挂于O点,绳长为L,现加一水平向右的足够大的匀强 电场,电场强度大小为E= 34mqg,小球初始位置在最低点,若给小球一个 水平向右的初速度,使小球能够在竖直面内做圆周运动,忽略空气阻力,
重力加速度为g.则下列说法正确的是
3.动量的观点 (1)运用动量定理,要注意动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下, 各个矢量必须选同一个正方向. (2)运用动量守恒定律,除了要注意动量守恒定律的表达式是矢量式,还 要注意题目表述是否为某方向上动量守恒.
例3 (2023·湖南株洲市模拟)如图,一带电的平行板电容器固定在绝缘
底座上,底座置于光滑水平面上,一光滑绝缘轻杆左端固定在电容器的
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从 A 到 B,由动能定理有 mgR-EqR=12mvB2- 12mvA2,解得 vB= vA2+21gR,之后小球做类斜 抛运动,在垂直于等效场方向上的分速度即为最 小速度,则 vmin=vB·cos θ=45 vA2+21gR,故 D 正确.
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5.(多选)(2023·福建泉州市高三质检)如图,ABC是竖直面内的固定半圆形 光滑轨道,O为其圆心,A、C两点等高,过竖直半径OB的虚线右侧足够 大的区域内存在沿AC方向的匀强电场.一带正电小球从A点正上方P点由 静止释放,沿轨道通过B、C两点时的动能分别为Ek和1.5Ek,离开C点后 运动到最高点D(图中未画出).已知P与A间的距离等于轨道半径,则 A.D点与P点等高

高考物理一轮复习专题七-带电粒子在电场中运动的综合问题

高考物理一轮复习专题七-带电粒子在电场中运动的综合问题

[解析] 由图象可知,将正电荷沿 x 轴正向移动,从 x2 移 动到 x4 的过程电场力做功不为零,两点处的电势能不相等,选 项 A 错误;从 x1 移动到 x3 的过程电场力沿 x 轴负方向,电场 力做负功,电势能增大,选项 B 正确;从 x1 到 x4 的过程场强 先增大后减小,所以电场力先增大后减小,选项 C 正确,D 错 误.
32xd=ΔΔEEppAB ⑨ 解得 x=d.MA 为等势线,电场必与其垂线 OC 方向平行.设 电场方向与竖直向下的方向的夹角为 α,由几何关系可得 α= 30° ⑩ 即电场方向与竖直向下的方向的夹角为 30°斜向右下方
设场强的大小为 E,有 qEdcos 30°=ΔEpA ⑪ 由④⑦⑪式得 E= 36mq g. ⑫
(1)无电场时,小球到达 A 点时的动能与初动能的比值; (2)电场强度的大小和方向.
[解题指导] 第一步:抓关键点
关键点 ① ②
③④ ⑤
获取信息
小球做平抛运动
平抛运动过A点时的水平、竖直位移可 确定
有重力做功和电场力做功,其中电场力 做的功等于电势能的变化量
重力不能忽略
第二步:找突破口 (1)要确定小球到达 A 点时的动能与初动能比值,可由平抛 运动规律求解;写出水平、竖直方向的位移关系. (2)要确定电场强度的方向,根据到 A、B 两点的动能变化 可确定两个个过程电势能的变化,可先找出两个等势点(在 OB 线上找出与 A 等势的点,并确定其具体位置).
带电粒子的力、电综合问题
1.方法技巧 功能关系在电学中应用的题目,一般过程复杂且涉及多种 性质不同的力.因此,通过审题,抓住受力分析和运动过程分 析是关键,然后根据不同的运动过程中各力做功的特点来选择 相应规律求解.动能定理和能量守恒定律在处理电场中能量问 题时仍是首选.

物理带电粒子在电场中的运动专项习题及答案解析及解析

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物理带电粒子在电场中的运动专项习题及答案解析及解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC 固定在竖直面内,圆心为O ,轨道半径为R ,B 为轨道最低点。

该装置右侧的14圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。

某一时刻一个带电小球从A 点由静止开始运动,到达B 点时,小球的动能为E 0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C 点时小球的电势能减少量为2E 0,试求:(1)小球所受重力和电场力的大小; (2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能。

【答案】(1)0E R 02E R(2)8E 0 【解析】 【详解】(1)设带电小球的质量为m ,则从A 到B 根据动能定理有:mgR =E 0则小球受到的重力为:mg =E R方向竖直向下;由题可知:到达C 点时小球的电势能减少量为2E 0,根据功能关系可知:EqR =2E 0则小球受到的电场力为:Eq =2E R方向水平向右,小球带正电。

(2)设小球到达C 点时速度为v C ,则从A 到C 根据动能定理有:EqR =212C mv =2E 0 则C 点速度为:v C 04E m方向竖直向上。

从C 点飞出后,在竖直方向只受重力作用,做匀减速运动到达最高点的时间为:41C v E t g g m== 在水平方向只受电场力作用,做匀加速运动,到达最高点时其速度为:00442E E qE qE v at t m mg m m==== 则在最高点的动能为:2200411(2)822k E E mv m E m===2.如图(a)所示,整个空间存在竖直向上的匀强电场(平行于纸面),在同一水平线上的两位置,以相同速率同时喷出质量均为m 的油滴a 和b ,带电量为+q 的a 水平向右,不带电的b 竖直向上.b 上升高度为h 时,到达最高点,此时a 恰好与它相碰,瞬间结合成油滴p .忽略空气阻力,重力加速度为g .求(1)油滴b 竖直上升的时间及两油滴喷出位置的距离; (2)匀强电场的场强及油滴a 、b 结合为p 后瞬间的速度;(3)若油滴p 形成时恰位于某矩形区域边界,取此时为0t =时刻,同时在该矩形区域加一个垂直于纸面的周期性变化的匀强磁场,磁场变化规律如图(b)所示,磁场变化周期为T 0(垂直纸面向外为正),已知P 始终在矩形区域内运动,求矩形区域的最小面积.(忽略磁场突变的影响)【答案】(12h g 2h (2)2mg q ;P v gh = 方向向右上,与水平方向夹角为45°(3)20min 22ghT s π=【解析】 【详解】(1)设油滴的喷出速率为0v ,则对油滴b 做竖直上抛运动,有2002v gh =- 解得02v gh =000v gt =- 解得02ht g=对油滴a 的水平运动,有000x v t = 解得02x h =(2)两油滴结合之前,油滴a 做类平抛运动,设加速度为a ,有qE mg ma -=,2012h at =,解得a g =,2mg E q =设油滴的喷出速率为0v ,结合前瞬间油滴a 速度大小为a v ,方向向右上与水平方向夹θ角,则0a cos v v θ=,00tan v at θ=,解得a 2v gh =,45θ=︒两油滴的结束过程动量守恒,有:12p mv mv =,联立各式,解得:p v gh =,方向向右上,与水平方向夹45︒角(3)因2qE mg =,油滴p 在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r ,周期为T ,则由2082pp v m qv m qT r π= 得04T gh r π=,由2p r T v π= 得02T T = 即油滴p 在磁场中的运动轨迹是两个外切圆组成的“8”字形.最小矩形的两条边长分别为2r 、4r (轨迹如图所示).最小矩形的面积为20min2242ghT s r r π=⨯=3.3L 、间距为L 、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场.现将下板接地,让质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子流从两板左端连线的中点O 以初速度v 0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点.若撤去平行板间的磁场,使上板的电势φ随时间t 的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O 点射人的粒子P 经时间t 0(未知量)恰好从下板右边缘射出.设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计.(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B .(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P 经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O 点,求右侧磁场的宽度d 应满足的条件和电场周期T 的最小值T min . 【答案】(1)0mv B qL = (2)223cos 2d R a R L ≥+= ;min 0(632)3L T v π+= 【解析】 【分析】 【详解】(1)如图,设粒子在两板间做匀速圆周运动的半径为R 1,则0102qv B m v R =由几何关系:222113()()22L LR R =+- 解得0mv B qL=(2)粒子P 从O 003L v t =01122y L v t = 解得03y v =设合速度为v ,与竖直方向的夹角为α,则:0tan yv v α== 则=3πα00sin v v α== 粒子P 在两板的右侧匀强磁场中做匀速圆周运动,设做圆周运动的半径为R 2,则212sin LR α= ,解得2R =右侧磁场沿初速度方向的宽度应该满足的条件为22cos 2d R R L α≥+=; 由于粒子P 从O 点运动到下极板右侧边缘的过程与从上板右边缘运动到O 点的过程,运动轨迹是关于两板间的中心线是上下对称的,这两个过程经历的时间相等,则:2min 0(22)2R T t vπα--=解得()min23L T v π=【点睛】带电粒子在电场或磁场中的运动问题,关键是分析粒子的受力情况和运动特征,画出粒子的运动轨迹图,结合几何关系求解相关量,并搞清临界状态.4.如图所示,竖直平面内有一固定绝缘轨道ABCDP ,由半径的圆弧轨道CDP 和与之相切于C 点的水平轨道ABC 组成,圆弧轨道的直径DP 与竖直半径OC 间的夹角θ=37°,A 、B 两点间的距离.质量m 1的不带电绝缘滑块静止在A 点,质量m 2、电荷量q=1×10-5C 的带正电小球静止在B 点,小球的右侧空间存在水平向右的匀强电场.现用大小F=4.5N 、方向水平向右的恒力推滑块,滑块到达月点前瞬间撤去该恒力,滑块与小球发生弹性正碰,碰后小球沿轨道运动,到达P 点时恰好和轨道无挤压且所受合力指向圆心.小球和滑块均视为质点,碰撞过程中小球的电荷量不变,不计一切摩擦.取g=10m /s 2,,.(1)求撤去该恒力瞬间滑块的速度大小v 以及匀强电场的电场强度大小E ; (2)求小球到达P 点时的速度大小v P 和B 、C 两点间的距离x . 【答案】(1) 6m /s ;7.5×104N //s ; 【解析】 【详解】(1)对滑块从A 点运动到B 点的过程,根据动能定理有:2112Fd m v = 解得:v =6m /s小球到达P 点时,受力如图所示:则有:qE =m 2g tan θ, 解得:E =7.5×104N /C(2)小球所受重力与电场力的合力大小为:2cos m gG 等θ=小球到达P 点时,由牛顿第二定律有:2P v G r=等解得:v P /s滑块与小球发生弹性正碰,设碰后滑块、小球的速度大小分别为v 1、v 2, 则有:m 1v =m 1v 1+m 2v 222211122111222m v m v m v =+ 解得:v 1=-2m /s(“-”表示v 1的方向水平向左),v 2=4m /s对小球碰后运动到P 点的过程,根据动能定理有:()()22222211sin cos 22P qE x r m g r r m v m v θθ--+=- 解得:x5.如图甲所示,极板A 、B 间电压为U 0,极板C 、D 间距为d ,荧光屏到C 、D 板右端的距离等于C 、D 板的板长.A 板O 处的放射源连续无初速地释放质量为m 、电荷量为+q 的粒子,经电场加速后,沿极板C 、D 的中心线射向荧光屏(荧光屏足够大且与中心线垂直),当C 、D 板间未加电压时,粒子通过两板间的时间为t 0;当C 、D 板间加上图乙所示电压(图中电压U 1已知)时,粒子均能从C 、D 两板间飞出,不计粒子的重力及相互间的作用.求:(1)C 、D 板的长度L ;(2)粒子从C 、D 板间飞出时垂直于极板方向偏移的最大距离; (3)粒子打在荧光屏上区域的长度. 【答案】(1)02qU L t m =2)2102qU t y md =(3)21032qU t s s md∆== 【解析】试题分析:(1)粒子在A 、B 板间有20012qU mv = 在C 、D 板间有00L v t = 解得:02qU L t m=(2)粒子从nt 0(n=0、2、4……)时刻进入C 、D 间,偏移距离最大 粒子做类平抛运动偏移距离2012y at =加速度1qU a md=得:2102qU t y md=(3)粒子在C 、D 间偏转距离最大时打在荧光屏上距中心线最远ZXXK]出C 、D 板偏转角0tan y v v θ=0y v at =打在荧光屏上距中心线最远距离tan s y L θ=+荧光屏上区域长度21032qU t s s md∆==考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在匀强电场中的运动问题;关键是知道粒子在水平及竖直方向的运动规律和特点,结合平抛运动的规律解答.6.如图所示,在竖直面内有两平行金属导轨AB 、CD .导轨间距为L ,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab 可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B .导轨右边与电路连接.电路中的三个定值电阻阻值分别为2R 、R 和R .在BD 间接有一水平放置的电容为C 的平行板电容器,板间距离为d ,电容器中质量为m 的带电微粒电量为q 。

新教材高考物理一轮复习第8章静电场专题5带电粒子在电场中运动的综合问题课件

新教材高考物理一轮复习第8章静电场专题5带电粒子在电场中运动的综合问题课件
1
1
2
W=mgh= mv ,即重力势能增加 mv2,选项
2
2
1
加2mv2,故机械能增加
2mv2,选项 D 错误。
C
2
h=2 ,故克服重力做功为
3
错误;动能增加 mv2,重力势能增
2
2mv2,选项 B 正确;根据能量守恒定律可知,电势能减小
2.(2022湖北襄城模拟)图甲为示波管的原理图。电子枪源源不断发射的电
m、d、q、T的关系式即可)
思维点拨 粒子在水平方向做匀速直线运动,在垂直于板的方向做往复运
动,粒子打在靶MN上的范围,实际上就是粒子在竖直方向所能到达的范围。
答案 (1)粒子先向下做匀加速运动,再向下做匀减速运动
(2)在距靶 MN 中心
0 2
50 2
O'点上方 16 至下方 16 的范围内有粒子击中
化关系图像如丙、丁所示,
则荧光屏上的图像可能为( A )
解析 UXX'和UYY'均为正值,两偏转电极的电场强度方向分别由X指向X',Y
指向Y',电子带负电,所受静电力方向与电场强度方向相反,所以分别向X、
Y方向偏转,故A正确。
2.(2023湖北黄冈重点校联考期末)如图甲所示,质量为m、电荷量为e的电
70 2
C.
4
0 2
D.

解析 电子进入平行板电容器内做类平抛运动,在竖直方向做匀变速运动,加
速时间越长,竖直方向位移越大,经推理可知

t= 2 时刻进入电场的电子在竖
直方向上位移最大,由 L=2v0T 得,电子在金属板间运动的时间为 2T,电子在
(1)静电力做正功,电势能减少,静电力做负功,电势能增加,即:W=-ΔEp。

高中物理必修第三册复习课带电粒子在电场中运动的综合问题

高中物理必修第三册复习课带电粒子在电场中运动的综合问题
2.运动轨迹和过程分析 带电粒子运动形式决定于:粒子的受力情况和初速度情况。
3.解题的依据 (1)力的观点:牛顿运动定律和运动学公式。 (2)能量的观点:电场力做功与路径无关;动能定理:能的转 化与守恒规律
A.
d
2 mv
2 0
ql 2
C. lmv 0
qd
B.
l 2 mv
2 0
qd 2
D. qmv 0
ql
A ++++++++
O
d
Vo
--------
B
C
y
1at2 2
1 2
qU2l mv02d
d 2
三、带电体在电场中的运动——解题思路
1.研究对象: 带电体 (注意带电体的电性,注意是否忽略重力). (1) 基本粒子: 如电子、质子、α粒子、离子等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力 (2) 带电颗粒: 如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.
①加速度: ②竖直速度vy: ③偏移量y:
④速度偏向角
:
二、带电体在电场中的运动——巩固练习
(单选)如图所示,相距为d长度为l的平行板AB加上电
压后,可在A、B之间的空间中产生电场,在A、B左端距
AB等距离处的O点,有一电量为+q质量为m的粒子以初
速度V0沿水平方向(与A、B板平行)射入.不计重力,要使 此粒子能从C处射出,则A、B间的电压应为( A )
_ (3)小球从B点运动到C点过程中克服阻力做的功。 + 抽出运动模型,分段处理,
+Y + + + + +

专题24 带电粒子在电场中的运动----2022年高考物理一轮重难点复习(解析版)

专题24 带电粒子在电场中的运动重点知识讲解 一、带电粒子在匀强电场中的加速1.带电粒子在电场中运动时,重力一般远小于静电力,因此重力可以忽略。

2.如图所示,匀强电场中有一带正电q 的粒子(不计重力),在电场力作用下从A 点加速运动到B 点,速度由v 0增加到v.,A 、B 间距为d ,电势差为U AB.(1)用动力学观点分析:Eq a m =, U E d=,2202v v ad -= (2)用能量的观点(动能定理)分析:2201122AB qU mv mv =- 能量观点既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场,对匀强电场又有AB W qU qEd ==。

二、带电粒子在匀强电场中的偏转(1)带电粒子以垂直于电场线方向的初速度v 0进入匀强电场时,粒子做类平抛运动。

垂直于场强方向的匀速直线运动,沿场强方向的匀加速直线运动。

(2)偏转问题的处理方法,类似于平抛运动的研究方法,粒子沿初速度方向做匀速直线运动,可以确定通过电场的时间0lt v =。

粒子沿电场线方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度F qE qU a m m md===; 穿过电场的位移侧移量:221at y =222001().22Uq l ql U md v mv d=⋅=; 穿过电场的速度偏转角: 20tan y v qlU v mv dθ==。

两个结论:(1)不同的带电粒子从静止开始,经过同一电场加速后再进入同一偏转电场,射出时的偏转角度总是相同的。

(2)粒子经过电场偏转后,速度的反向延长线与初速度延长线的交点为粒子水平位移的中点。

(与平抛运动的规律一样) 三、示波管的构造原理(1)示波管的构造:示波器的核心部件是示波管,示波管的构造简图如图所示,也可将示波管的结构大致分为三部分,即电子枪、偏转电极和荧光屏。

(2)示波管的原理a 、偏转电极不加电压时,从电子枪射出的电子将沿直线运动,射到荧光屏的中心点形成一个亮斑。

b 、在XX '(或YY ')加电压时,则电子被加速,偏转后射到XX '(或YY ')所在直线上某一点,形成一个亮斑(不在中心),如图所示。

2024届高考物理微专题:带电粒子在电场中的力电综合问题

微专题61带电粒子在电场中的力电综合问题解决电场、重力场、复合场问题的两个角度:1.功能角度:运用动能定理和功能关系分析粒子的运动,注意等效最高点和等效最低点速度的计算和向心力公式的应用.2.动力学角度:涉及运动时间、速度、位移时一般从动力学角度分析.1.如图所示,在水平向左的匀强电场中,可视为质点的带负电物块,以某一初速度从足够长的绝缘斜面上的A点沿斜面向下运动,经C点到达B点时,速度减为零,然后再返回到A点.已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=33,整个过程斜面均保持静止,物块所带电荷量不变.则下列判断正确的是()A.物块在上滑过程中机械能一定减小B.物块在上滑过程中,增加的重力势能一定大于减少的电势能C.物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能D.物块在下滑过程中,斜面与地面之间的摩擦力可能不为零答案C解析上滑过程中满足Eq cosθ>F f+mg sinθ,则静电力做功大于摩擦力做功,即除重力以外的其他力的合力对物块做正功,则物块的机械能增加,选项A错误;上滑过程中由动能定理W电+W f+W G=ΔE k,W电>|W G|,则物块在上滑过程中,增加的重力势能一定小于减少的电势能,选项B错误;由于物块下滑经过C点往下运动,再返回到C点时有摩擦力做功,则由功能关系可知物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能,选项C正确;当不加电场时,由于斜面对物块的支持力为F N=mg cos30°,摩擦力F f=μmg cos30°=mg sin30°,可知支持力和摩擦力的合力方向竖直向上;当加电场时,F N=mg cos30°+qE sin30°,F f=μ(mg cos30°+qE sin30°),支持力和摩擦力成比例关系增加,则摩擦力和支持力的合力仍竖直向上,根据牛顿第三定律,则物块给斜面的摩擦力和压力的合力方向竖直向下,可知斜面在水平方向受力为零,则斜面所受地面的摩擦力为零,选项D错误.2.(2023·河北邯郸市模拟)如图所示,在一带电竖直平行金属板之间,有一质量为m,带电荷量为+q的小球被绝缘细线悬挂静止于A点,剪断细线后,小球恰能沿直线AB运动,经时间t后到达B点,已知直线AB与水平方向的夹角为45°,重力加速度为g,规定A点的电势为零,下列说法正确的是()A .电场强度大小为E =2mg qB .B 点的电势φB =mg 2t 22qC .小球在B 点的电势能E B =mg 2t 22D .小球机械能的变化量为mg 2t 22答案D 解析小球沿直线AB 运动,合力沿AB 方向,如图所示则有qE tan 45°=mg ,解得E =mg q ,故A 错误;由牛顿第二定律得加速度为mg sin 45°=ma ,由匀变速直线运动规律,得小球到B 点的速度为v =at ,设AB =L ,根据动能定理得mgL sin 45°+qEL cos 45°=12m v 2,解得静电力做功W =qEL cos 45°=m v 24,根据W =qU AB ,解得U AB =m v 24q,根据U AB =φA -φB ,且A 点的电势为零,解得φB =-mg 2t 22q,B 点的电势能为E B =qφB ,联立解得:E B =-mg 2t 22,故B 、C 错误;小球机械能的变化量等于静电力做的功,ΔE =W =mg 2t 22,故D 正确.3.如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m 、电荷量为+q 的小球,系在一根长为L 的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O 点做圆周运动.AB 为圆周的水平直径,CD 为竖直直径,已知重力加速度为g ,电场强度E =mg q,不计空气阻力,下列说法正确的是()A .若小球在竖直平面内绕O 点做圆周运动,则它运动的最小速度v =2gLB .若小球在竖直平面内绕O 点做圆周运动,则小球运动到A 点时的机械能最小C .若将小球在A 点由静止开始释放,则小球运动到B 点时的速度为v =2gLD .若将小球在A 点以大小为v =gL 的速度竖直向上抛出,它将沿圆周到达B 点答案B 解析由于电场强度E =mg q,故mg =Eq ,物体的加速度大小为a =2g ,若小球在竖直平面内绕O 点做圆周运动,则它运动的最小速度为v ,则有2mg =m v 2L ,解得v =2gL ,A 错误;除重力和弹力外其他力做功等于机械能的增加值,若小球在竖直平面内绕O 点做圆周运动,则小球运动到A 点时,电势能最大,故到A 点时的机械能最小,故B 正确;小球受合力方向与电场方向夹角45°斜向下,故若将小球在A 点由静止开始释放,小球运动到B 点的过程中,由动能定理得qE ·2L =12m v 2,解得:v =2gL ,故C 错误;若将小球在A 点以大小为gL 的速度竖直向上抛出,小球将不会沿圆周运动,小球在竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做匀加速运动,因Eq =mg ,故水平加速度与竖直加速度大小均为g ,当竖直方向上的位移为零时,时间t =2L g ,则水平位移x =12gt 2=2L ,则说明小球刚好运动到B 点,故D 错误.4.(多选)如图所示,在竖直面内有一半径为R 的圆环形轨道,轨道内部最低点A 处有一质量为m 的光滑带正电的小球(可视作质点),其所带电荷量为q ,在圆环区域内存在着方向水平向右的匀强电场,电场强度E =3mg 3q ,现给小球一个水平向右的初速度,使小球开始运动,以下说法正确的是()A .若v 0> 1+3 gR ,则小球可以做完整的圆周运动B .若小球可以做完整的圆周运动,则轨道所给弹力的最大值与最小值相差43mgC .若v 0=5gR ,则小球将在轨道最高点B 处脱离轨道D .若v 0=gR ,则小球不会脱离轨道答案BCD 解析小球同时受到重力和静电力作用,这时可认为小球处于等效重力场中,小球受到的等效重力为:G ′= mg 2+ qE 2=mg 2+ 33mg 2=233mg ,等效重力加速度为g ′=G ′m =233g ,等效重力与竖直方向的夹角为θ,如图所示,则有:tan θ=qE mg =33,θ=30°,小球可以做完整的圆周运动,在等效最高点,有:mg ′≤m v 2R,从等效最高点达到A 点过程中,根据动能定理可得:mg ′(R +R cos θ)=12m v 02-12m v 2,解得:v 0≥2 3+1 gR ,故A 错误;若小球可以做完整的圆周运动,则小球在等效重力场中最低点轨道所给的弹力最大,等效最高点轨道所给的弹力最小;在等效最低点有:F 1-G ′=m v 12R ,在等效最高点有:F 2+G ′=m v 22R,在等效重力场中,从最高点达到最低点过程中,根据动能定理可得:mg ′·2R =12m v 12-12m v 22,解得轨道所给弹力的最大值与最小值相差为:F 1-F 2=43mg ,故B 正确;若v 0=5gR ,小球到达最高点B 处的过程中,重力做负功,静电力不做功,则有:-mg ·2R =12m v B 2-12m v 02,解得:v B =gR ,故可得小球将在轨道最高点B 处脱离轨道,故C 正确;在等效重力场中,若v 0=gR ,小球没有超过等效重力场中的半圆,故小球不会脱离轨道,故D 正确.5.如图所示,在竖直平面内有直角坐标系xOy ,有一匀强电场,其方向与水平方向成α=30°角斜向上,在电场中有一质量为m =1×10-3kg 、电荷量为q =1.0×10-4C 的带电小球,用长为L =335m 的不可伸长的绝缘细线挂于坐标原点O ,当小球静止于M 点时,细线恰好伸直且水平.现用外力将小球拉到最低点P ,然后无初速度释放,g =10m/s 2.(1)求电场强度E 的大小;(2)求小球再次到达M 点时的速度大小;(3)如果小球再次到达M 点时,细线突然断裂,从此时开始计时,求小球运动t =1s 时的位置坐标.答案(1)200N/C (2)6m/s (3)(2835m,6m)解析(1)当小球静止于M 点时,由平衡条件得qE sin α=mg解得E =200N/C(2)小球所受静电力和重力的合力恒定,大小为F =3mg ,方向水平向右,设小球运动到M 点时,小球的速度为v ,则由动能定理得3mgL =12v 2解得v =6m/s(3)小球运动到M 点时,细线突然断裂,小球的速度方向竖直向上,所受合力F 水平向右,小球将做类平抛运动,由牛顿第二定律得3mg =ma在竖直方向上,有y =v t在水平方向上,有x 1=12at 2解得x =x 1+L =2835m ,y =6m 所以小球的位置坐标为(2835m,6m).6.(2023·新疆喀什市检测)如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB 与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC 平滑连接,半圆形轨道的半径R =0.40m ,在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E =3.0×104N/C.现有一电荷量q =+1.0×10-5C 、质量m =0.04kg 的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P 点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C ,然后落至水平轨道上的D 点(图中未画出),取g =10m/s 2.求:(1)带电体运动到圆形轨道C 点时的速度大小;(2)带电体在圆弧形轨道上运动的最大速度;(3)D 点到B 点的距离x .答案(1)2.0m/s (2)22m/s (3)0.2m 解析(1)设带电体经过C 点时的速度为v C ,根据牛顿第二定律得:mg =m v C 2R解得:v C =2.0m/s(2)设带电体通过B 点时的速度为v B ,带电体从B 运动到C 的过程中,根据动能定理得:-2mgR =12m v C 2-12m v B 2解得:v B =25m/s 根据静电力和重力的比值关系可知,等效最低点与竖直方向的夹角为tan θ=qE mg =1.0×10-5×3.0×100.04×10=34即θ=37°,等效最低点的位置如图所示:由B 到等效最低点根据动能定理得:qE ·R sin 37°-mg ·R (1-cos 37°)=12m v m 2-12m v B 2解得:v m =22m/s(3)带电体离开圆弧轨道后在竖直方向上:2R =12gt 2在水平方向上:x =v C t -qE 2mt 2联立解得:x =0.2m.7.如图所示,绝缘轨道CDGH 位于竖直平面内,圆弧段DG 的圆心角为θ=37°,DG 与水平段CD 、倾斜段GH 分别相切于D 点和G 点.CD 段粗糙,DGH 段光滑.在H 处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道处于电场强度为E =1×104N/C 、水平向右的匀强电场中,一质量m =4×10-3kg 、带电荷量q =+3×10-6C 的小滑块在C 处由静止释放,经挡板碰撞后滑回到CD 段的中点P 处时速度恰好为零.已知CD 段长度L =0.8m ,圆弧DG 的半径r =0.2m;不计滑块与挡板碰撞时的动能损失,滑块可视为质点.g=10m/s2,cos37°=0.8,sin 37°=0.6,求:(1)滑块与CD段之间的动摩擦因数μ;(2)滑块在CD段上运动的总路程;(3)滑块与绝缘挡板碰撞时的最大动能和最小动能.答案(1)0.25(2)2.4m(3)0.018J0.002J解析(1)滑块由C处释放,经挡板碰撞后第一次滑回P点的过程中,由动能定理得qE L 2-μmg(L+12L)=0解得μ=Eq3mg=0.25;(2)滑块在CD段上受到的滑动摩擦力μmg=0.01N静电力Eq=0.03N滑动摩擦力小于静电力,故不可能停在CD段,滑块最终会在DGH间来回往复运动,到达D 点的速度为0.全过程由动能定理得EqL-μmgs=0解得s=2.4m;(3)GH段的倾角为37°,因为Eq cosθ=mg sinθ=0.024N,则加速度a=0,所以滑块与绝缘挡板碰撞的最大动能为滑块第一次运动到G点的动能.对C到G过程由动能定理得E kmax=Eq(L+r sinθ)-μmgL-mg(r-r cosθ)=0.018J滑块最终在DGH间来回往复运动,碰撞绝缘挡板时有最小动能.对D到G过程由动能定理得E kmin=Eqr sinθ-mg(r-r cosθ)=0.002J.8.如图所示,圆心为O、半径为R的圆弧形光滑轨道MN固定在竖直平面内,O、N恰好处于同一竖直线上,ON=R,OM与竖直方向之间的夹角θ=37°,水平面上方空间存在水平向左的匀强电场.水平面上有一点P,点P、M的连线恰好与圆弧轨道相切于M点,PM=2R.现有一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点)从P点以一定的初速度沿PM做直线运动,小球从M点进入圆弧轨道后,恰好能沿圆弧轨道运动并从N点射出.sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g.求:(1)小球沿圆弧轨道运动过程中的最小速度的大小;(2)小球在P 点时的初速度大小;(3)小球在水平面上的落点到P 点的距离.答案(1)53gR (2)353gR (3)(32+3)R 解析(1)由小球沿PM 做直线运动可知,小球所受的静电力与重力的合力方向沿MP 方向,受力分析如图(a)所示:则qE tan θ=mg解得:E =4mg3q小球恰好能沿圆弧运动并从N 点射出可知,小球在圆弧轨道上经过“等效最高点G ”时速度最小,如图(b)所示:此时小球所受的静电力与重力的合力提供向心力,则mg sin θ=m v G 2R 解得:v G =53gR (2)小球从P 点运动到G 点的过程中,根据动能定理得:-mg sin θ·3R =12m v G 2-12m v 02解得:v 0=353gR (3)小球从G 点运动到N 点的过程中,根据动能定理得:mg sin θ(R -R sin θ)=12m v N 2-12m v G 2解得:v N =3gR小球从N 水平飞出后,在水平方向上做初速度为3gR 的匀加速运动,在竖直方向上做自由落体运动,设小球从N 飞出到落地的时间为t ,则竖直方向上:R +R cos θ+2R sin θ=12gt 2解得:t =6R g水平方向上的加速度大小为a x =qE m =43g 小球在水平面上的落点到N 点的水平距离为x =v N t +12a x t 2解得:x =(32+4)R则小球在水平面上的落点到P 点的距离为x 0=x -(2R cos θ-R sin θ)=(32+3)R .。

高考物理复习:带电粒子在电场中运动的综合问题

(2)粒子做往返运动(一般分段研究)。
(3)粒子做偏转运动(一般根据交变电场特点分段研究)。
3.思维方法
(1)注重全面分析(分析受力特点和运动规律):抓住粒子的运动具有周期
性和在空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移、做
功或确定与物理过程相关的边界条件。
(2)从两条思路出发:一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规
是恒力作用的问题,用能量观点处理也常常显得简洁。具体方法常有如下
两种。
1.用动能定理处理
思维顺序一般为:
(1)弄清研究对象,明确所研究的物理过程;
(2)分析物体在所研究过程中的受力情况,弄清哪些力做功,做正功还是负
功;
(3)弄清所研究过程的始、末状态(主要指动能);
(4)根据W= ΔEk 列出方程求解。
(1)求带电小球从A 点开始运动时的初速度v0。
(2)带电小球从轨道最高点C经过一段时间运动到光滑绝缘水平面上D点
(图中未标出),求B点与D点间的水平距离。
解析:(1)小球在半圆环轨道上运动,当小球所受重力、静电力的合力方向与速
度垂直时,速度最小。设 F 合与竖直方向夹角为 θ,则 tan
F

合=
做匀减速直线运动,直到t=T时刻速度变为零,之后重复上述运动,A正确,B
错误。
第二环节
关键能力形成
能力形成点1
带电粒子在交变电场中的运动(师生共研)
整合构建
1.常见的交变电场
常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等。
2.常见的题目类型
(1)粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解)。
sin37°
=
5
A.末速度大小为√2v0

高考物理总复习--带电粒子在电场中的运动及解析

高考物理总复习--带电粒子在电场中的运动及解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图,半径为a 的内圆A 是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v 的电子;外圆C 为与A 同心的金属网,半径为3a .不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m ,电量为e .(1)为使从C 射出的电子速率达到3v ,C 、A 间应加多大的电压U ; (2)C 、A 间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场.①若沿A 径向射出的电子恰好不从C 射出,求该电子第一次回到A 时,在磁场中运动的时间t ;②为使所有电子都不从C 射出,所加磁场磁感应强度B 应多大.【答案】(1)24mv e (2)①43a π ②(31)B ae ≥- 【解析】 【详解】(1)对电子经C 、A 间的电场加速时,由动能定理得()2211322eU m v mv =- 得24mv U e=(2)电子在C 、A 间磁场中运动轨迹与金属网相切.轨迹如图所示.设此轨迹圆的半径为r ,则)2223a rr a -=+又2rT vπ=得tan 3arθ== 故θ=60°所以电子在磁场中运动的时间2-22t T πθπ= 得439at vπ=(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C 相切.则所有电子都不从C 射出,轨迹如图所示:23r a a '=-又2v evB m r ='得3-1B ae =()所以3-1B ae≥()2.如图,质量分别为m A =1kg 、m B =2kg 的A 、B 两滑块放在水平面上,处于场强大小E=3×105N/C 、方向水平向右的匀强电场中,A 不带电,B 带正电、电荷量q=2×10-5C .零时刻,A 、B 用绷直的细绳连接(细绳形变不计)着,从静止同时开始运动,2s 末细绳断开.已知A 、B 与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,重力加速度大小g=10m/s 2.求:(1)前2s 内,A 的位移大小; (2)6s 末,电场力的瞬时功率. 【答案】(1) 2m (2) 60W 【解析】 【分析】 【详解】(1)B 所受电场力为F=Eq=6N ;绳断之前,对系统由牛顿第二定律:F-μ(m A +m B )g=(m A +m B )a 1 可得系统的加速度a 1=1m/s 2;由运动规律:x=12a 1t 12 解得A 在2s 内的位移为x=2m ;(2)设绳断瞬间,AB 的速度大小为v 1,t 2=6s 时刻,B 的速度大小为v 2,则v 1=a 1t 1=2m/s ;绳断后,对B 由牛顿第二定律:F-μm B g=m B a 2 解得a 2=2m/s 2;由运动规律可知:v 2=v 1+a 2(t 2-t 1) 解得v 2=10m/s电场力的功率P=Fv ,解得P=60W3.如图所示,在直角坐标系x0y 平面的一、四个象限内各有一个边长为L 的正方向区域,二三像限区域内各有一个高L ,宽2L 的匀强磁场,其中在第二象限内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,第一、三、四象限内有垂直坐标平面向内的匀强磁场,各磁场的磁感应强度大小均相等,第一象限的x<L ,L<y<2L 的区域内,有沿y 轴正方向的匀强电场.现有一质量为四电荷量为q 的带负电粒子从坐标(L ,3L/2)处以初速度0v 沿x 轴负方向射入电场,射出电场时通过坐标(0,L)点,不计粒子重力.(1)求电场强度大小E ;(2)为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L ,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小B ;(3)求第(2)问中粒子从进入磁场到坐标(-L ,0)点所用的时间.【答案】(1)2mv E qL =(2)04nmv B qL =n=1、2、3......(3)02L t v π=【解析】本题考查带电粒子在组合场中的运动,需画出粒子在磁场中的可能轨迹再结合物理公式求解.(1)带电粒子在电场中做类平抛运动有: 0L v t =,2122L at =,qE ma =联立解得:2mv EqL=(2)粒子进入磁场时,速度方向与y 轴负方向夹角的正切值tan xyvvθ==l速度大小02sinvv vθ==设x为每次偏转圆弧对应的弦长,根据运动的对称性,粒子能到达(一L,0 )点,应满足L=2nx,其中n=1、2、3......粒子轨迹如图甲所示,偏转圆弧对应的圆心角为2π;当满足L=(2n+1)x时,粒子轨迹如图乙所示.若轨迹如图甲设圆弧的半径为R,圆弧对应的圆心角为2π.则有2R,此时满足L=2nx联立可得:22Rn=由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:2vqvB mR=得:04nmvBqL=,n=1、2、3....轨迹如图乙设圆弧的半径为R,圆弧对应的圆心角为2π.则有222x R,此时满足()221L n x=+联立可得:()2212Rn=+由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:222vqvB mR=得:()2221n mvBqL+=,n=1、2、3....所以为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小04nmv B qL =,n=1、2、3....或()02221n mv B qL+=,n=1、2、3.... (3) 若轨迹如图甲,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=2n×2π×2=2nπ,则02222n n m L t T qB v ππππ=⨯==若轨迹如图乙,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=(2n+1)×2π=(4n+2)π,则2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯== 粒子从进入磁场到坐标(-L ,0)点所用的时间为02222n n m Lt T qB v ππππ=⨯==或2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯==4.空间中存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,一带电量为+q 、质量为m 的粒子,在P 点以某一初速开始运动,初速方向在图中纸面内如图中P 点箭头所示.该粒子运动到图中Q 点时速度方向与P 点时速度方向垂直,如图中Q 点箭头所示.已知P 、Q 间的距离为L .若保持粒子在P 点时的速度不变,而将匀强磁场换成匀强电场,电场方向与纸面平行且与粒子在P 点时速度方向垂直,在此电场作用下粒子也由P 点运动到Q 点.不计重力.求:(1)电场强度的大小.(2)两种情况中粒子由P 运动到Q 点所经历的时间之比.【答案】22B qLE m=;2B E t t π= 【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,以v 0表示粒子在P 点的初速度,R 表示圆周的半径,则有20v qv B m R= 由于粒子在Q 点的速度垂直它在p 点时的速度,可知粒子由P 点到Q 点的轨迹为14圆周,故有2R =以E 表示电场强度的大小,a 表示粒子在电场中加速度的大小,t E 表示粒子在电场中由p 点运动到Q 点经过的时间,则有qE ma = 水平方向上:212E R at =竖直方向上:0E R v t =由以上各式,得 22B qL E m= 且E mt qB = (2)因粒子在磁场中由P 点运动到Q 点的轨迹为14圆周,即142B t T m qB π==所以2B E t t π=5.如图,PQ 分界线的右侧空间有一垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场。

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