专题09 带电粒子在电场中的运动-2018年高考物理母题题源系列 Word版含解析
母题09 带电粒子在电场中的运动【母题来源一】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(新课标I卷)【母题原题】(多选)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V。
一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV。
下列说法正确的是()A. 平面c上的电势为零B. 该电子可能到达不了平面fC. 该电子经过平面d时,其电势能为4 eVD. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍【答案】AB【点睛】此题以等势面切入,考查电场力做功及其相关知识点。
【母题来源二】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(全国III卷)【母题原题】(多选)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。
点睛若此题考虑微粒的重力,你还能够得出a的质量比b小吗?在t时刻力微粒的动量还相等吗?在t时间内的运动过程中,微粒的电势能变化相同吗?【命题意图】考查带电粒子在匀强电场中做类平抛运动时遵循的规律,涉及重力、电场力、类平抛运动知识,意在考查考生对物理规律的理解能力和综合分析能力。
【考试方向】能运用运动的合成与分解解决带电粒子的偏转问题;用动力学方法解决带电粒子在电场中的直线运动问题。
带电粒子在匀强电场中的运动有可能会以选择题或计算题的形式出现,也有可能会结合带电粒子在匀强磁场中运动命题。
【得分要点】针对本专题的特点,应“抓住两条主线、明确两类运动、运用两种方法”解决有关问题.两条主线是指电场力的性质(物理量——电场强度)和能的性质(物理量——电势和电势能);两类运动是指类平抛运动和匀速圆周运动;两种方法是指动力学方法和功能关系.(1)带电粒子在电场中加速若不计粒子的重力,则电场力对带电粒子做的功等于带电粒子动能的增量. ①在匀强电场中:2022121mv mv qU qEd W -===;ma dUq qE F === ②在非匀强电场中:2022121mv mv qU W -== (2)带电粒子在电场中的偏转①条件分析:带电粒子垂直于电场线方向进入匀强电场. ②运动性质:匀变速曲线运动.③处理方法:分解成相互垂直的两个方向上的直线运动,类似于平抛运动. ④运动规律:沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间:能穿过电场时0v L t =;不能穿过电电场时qUmdyt 2= 沿电场力方向,做匀加速直线运动: 加速度mdqUm qE a ==离开电场时的偏移量222mdv qUL y = 离开电场时的偏转角的正切2tan mdv qULv v xy ==θ (3)带电粒子在电场中做直线运动(加速或减速)的方法: ①能量方法——能量守恒定律; ②功能关系——动能定理;③力和加速度方法——牛顿运动定律,匀变速直线运动公式。
(4)带电粒子在电场中的运动的觖题思路带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同:先分析受力情况再分析运动状态和运动过程;然后选用恰当的规律解题。
①由于带电微粒在匀强电场中所受电场力与重力都是恒力,因此其处理方法可用正交分解法.先将复杂的运动分解为两个互相正交的简单的直线运动,而这两个直线运动的规律我们可以掌握,然后再按运动合成的观点,去求出复杂运动的相关物理量.②用能量观点处理带电粒子在复合场中的运动,从功能观点出发分析带电粒子的运动问题时,在对带电粒子受力情况和运动情况进行分析的基础上,再考虑应用恰当的规律(动能定理、能量转化守恒定律等)解题. (5)带电粒子在交变电场中的运动这是一类力学和电学的综合类问题,解决此类问题,仍然遵循力学的处理思路、方法、规律,但是交变电压的周期性变化,势必会引起带电粒子的某个运动过程和某些物理量的周期性变化,所以应注意:①分过程解决.“一个周期”往往是我们的最佳选择.②建立模型.带电粒子的运动过程往往能在力学中找到它的类似模型.③正确的运动分析和受力分析:合力的变化影响粒子的加速度(大小、方向)变化,而物体的运动性质则由加速度和速度的方向关系确定.【母题1】如图所示,在矩形abdc 区域中有竖直向下的匀强电场,场强大小为E ,某种正粒子(不计粒子的重力)从O 点以初速度v 0水平射入后偏转角为θ.现电场换为方向垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),仍使该粒子穿过该区域,并使偏转角也为θ角,若匀强磁场的磁感应强度大小为B ,粒子穿过电场和磁场的时间之比为12t t ,则A. 0sin E B v θ=, 12sin t t θθ= B. 0sin E B v θ=, 12sin t t θθ= C. 0cos E B v θ=, 12sin t t θθ= D. 0cos E B v θ=, 12sin t t θθ= 【答案】C粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示mv R qB=由几何关系得: sin L Rθ=而0sin mv L qBθ=解得:12sin t t θθ=,故C 正确。
点晴:正粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合解得偏转角正切的表达式,在磁场中,粒子由洛伦兹力提供向心力,由可何关系求出半径,由牛顿第二定律求出sin θ,联立即可求得磁感应强度,粒子穿过电场时,由水平方向运动的位移和速度求出时,在磁场中,由2t T θπ=求出时间,即可求解。
【母题2】如图所示,平行板电容器A 、B 间有一带电油滴P 正好静止在极板正中间,现将B 极板匀速向下移动,其他条件不变。
则在B 极板移动的过程中A. 油滴将向下做匀加速运动B. 电流计中电流由a流向bC. 油滴运动的加速度逐渐变小D. 极板带的电荷量增大【答案】 BBD、电容器板间距离增大,则电容器的电容C减小,而板间电压U不变,则由可知,电容器所带电荷量Q 减小,电容器放电,上极板带正电,则知电流计中电流由a流向b,故B正确,D错误;故选B。
【点睛】解决本题的关键抓住电容器始终与电源相连,电势差不变,结合电容的变化判断电量的变化.由公式分析场强的变化。
【母题3】如图所示,在水平连线MN和PQ间有竖直向上的匀强电场,在MN上方有水平向里的匀强磁场。
两个质量和带电量均相等的带正电的粒子A、B,分别以水平初速度v0、2v0从PQ连线上O点先后进入电场,带电粒子A、B第一次在磁场中的运动时间分别为t A和t B,前两次穿越连线MN时两点间的距离分别为d A,和d B,粒子重力不计,则A. t A一定小于t B,d A一定等于d BB. t A一定小于t B,d A可能小于d BC. t A可能等于t B,d A一定等于d BD. t A可能等于t B,d A可能小于d B【答案】 A【解析】两带正电粒子先在电场中做类平抛运动后在磁场中做匀速圆周运动,设类平抛的速度偏向角为α,则匀速圆周运动的圆心角为,因,,B粒子的水平速度大,则类平抛的时间短,较小,则α角较小,故圆周运动的圆心角较大,由可知时间较长,即;磁场中穿过的距离构成弦长,,,联立可得,因两粒子做类平抛的水平初速度不等,但沿着电场线方向的做功相同,速度相同,故和推得.综上可知A正确。
故选A。
【点睛】本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的关键,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律与粒子做圆周运动的半径公式可以解题【母题4】如图所示,一带电粒子(重力不计)以初动能E0垂直电场线穿过以虚线为边界的匀强电场区域,粒子离开电场时的动能为E k;若将粒子的初动能增加到4E0,粒子离开电场时的动能不可能为A. B. C. D.【答案】 B【点睛】考查了粒子在电场中的运动,本题还可以用电场力做功来求解,时间变为原来的二分之一,所以竖直方向上的距离变为原来的四分之一,即电场力做功变为原来的四分之一.【母题5】如图所示,在一个场强大小为E=的区域内有一个倾角为60°的斜面,当场强方向水平向右时,在高为h的斜面顶端一个质量为m带电量为q的带电物体能静止在其上。
某时刻场强方向突然换成水平向左,其大小不变,最后物体运动到水平面上。
则场强未变向时物体所受的摩擦力和物体刚与水平地面接触时的速度大小分别为()A. B.C. D.【答案】 C【解析】场强未变向时,对物体受力分析如图所示:根据平衡条件得:,其中,解得:;场强方向改变时,受力分析如图【母题6】1878年英国科学家克鲁克斯发明了接近真空的“克鲁克斯管”,即阴极射线管,为X射线的发现提供了基本实验条件。
如图1所示是一个阴极射线管的结构示意图,要使射线管发出射线,须在P、Q两电极间加上几万伏的直流高压,使用时以下说法正确的是:A. 阴极射线是负离子,高压电源正极应接在P点B. 阴极射线是负离子,高压电源正极应接在Q点C. 阴极射线是正离子,高压电源正极应接在P点D. 阴极射线是正离子,高压电源正极应接在Q点【答案】 A【解析】阴极射线是金属加热到一定程度时所发射出的电子,所以阴极射线为负离子,要使负离子加速后进入偏转电场,必须在P点接电源的正极,故A正确。
【母题7】(多选)光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处存在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行,一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能不可能为A. 0B.C.D.【答案】ABC故选ABC。
【点睛】若初速度的方向与电场方向平行,则可能做匀加速直线运动,也可能做匀减速直线运动到对边边缘,还可能未到对边边缘,速度减为0,然后返回做匀加速直线运动;若初速度方向与电场方向垂直,则小球做类平抛运动。
【母题8】(多选)如图所示,一个竖直放置的平行板电容器,充电后,左板上电荷量为-Q,板间可看成匀强电场。
一个带电荷量为-q的油滴,从O点以速度射入板间,v的方向与电场线成θ角,已知油滴的质量为m,测得油滴到达运动轨迹的最高点时,它的速度大小又为v,并恰好垂直打到平行板上,则以下说法中正确的是()A. 油滴最后打在左板上B. 最高点处(设为N)与O点的电势差为C. 板间的电场强度D. 如果两板间距离变小,O 到右板的距离不变,则最高点处(设为N )的位置不变 【答案】BD势差与场强无关,故改变电场强度而O 点到右板的距离不变,N 点的位置不变,则D 正确。
2018版高考物理二轮(江苏专版)教师用书:第一部分 专题七 带电粒子在电场中的运动 Word版含解析
专题七 带电粒子在电场中的运动考点1| 电场的性质难度:中档题 题型:选择题 五年5考(对应学生用书第31页)1.(2014·江苏高考T 4)如图7-1所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x 轴垂直于环面且过圆心O .下列关于x 轴上的电场强度和电势的说法中正确的是( )【导学号:17214114】图7-1A.O点的电场强度为零,电势最低B.O点的电场强度为零,电势最高C.从O点沿x轴正方向,电场强度减小,电势升高D.从O点沿x轴正方向,电场强度增大,电势降低【解题关键】解此题的关键有两点:(1)圆环正电荷均匀分布,x轴上各处的场强方向与x轴平行.(2)沿电场方向电势降低,但电场强度不一定减小.B[根据电场的叠加原理和电场线的性质解题.根据电场的对称性和电场的叠加原理知,O点的电场强度为零.在x轴上,电场强度的方向自O点分别指向x轴正方向和x轴负方向,且沿电场线方向电势越来越低,所以O点电势最高.在x轴上离O点无限远处的电场强度为零,故沿x轴正方向和x轴负方向的电场强度先增大后减小.选项B正确.]2.(2016·江苏高考T3)一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图7-2所示,容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是()图7-2A.A点的电场强度比B点的大B.小球表面的电势比容器内表面的低C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直D.将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同【解题关键】解此题的关键有三点:(1)电场线越密的地方电场强度越大(2)电场线一定与该处的等势面垂直.(3)电场力做功的大小由始末两点的电势差与移动的电荷量共同决定.C[由题图知,B点处的电场线比A点处的密,则A点的电场强度比B点的小,选项A错误;沿电场线方向电势降低,选项B错误;电场强度的方向总与等势面导体表面垂直,选项C 正确;检验电荷由A 点移动到B 点,电场力做功一定,与路径无关,选项D 错误.]3.(2013·江苏高考T 3)下列选项中的各14圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各14圆环间彼此绝缘.坐标原点O 处电场强度最大的是( )【导学号:17214115】B [每个14圆环在O 点产生的电场强度大小相等,设为E .根据电场的叠加原理和对称性,得A 、B 、C 、D 各图中O 点的电场强度分别为E A =E 、E B =2E 、E C =E 、E D =0,故选项B 正确.]4.(多选)(2015·江苏高考T 8)两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图7-3所示.c 是两负电荷连线的中点,d 点在正电荷的正上方,c 、d 到正电荷的距离相等,则( )【导学号:17214116】图7-3A .a 点的电场强度比b 点的大B.a点的电势比b点的高C.c点的电场强度比d点的大D.c点的电势比d点的低ACD[根据电场线的分布图,a、b两点中,a点的电场线较密,则a点的电场强度较大,选项A正确.沿电场线的方向电势降低,a点的电势低于b点的电势,选项B错误.由于c、d关于正电荷对称,正电荷在c、d两点产生的电场强度大小相等、方向相反;两负电荷在c点产生的电场强度为0,在d 点产生的电场强度方向向下,根据电场的叠加原理,c点的电场强度比d点的大,选项C正确.c、d两点中c点离负电荷的距离更小,c点电势比d点低,选项D正确.]5.(多选)(2013·江苏高考T6)将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图7-4所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则()【导学号:17214117】图7-4A.a点的电场强度比b点的大B.a点的电势比b点的高C.检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大D.将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功ABD[由题图可知,a处电场线比b处密,所以E a>E b,选项A正确;沿着电场线的方向电势不断降落,a点电势高于不带电金属球的电势,不带电金属球的电势高于b点电势,所以φa>φb,选项B正确;负电荷在高电势点的电势能小,选项C错误;检验电荷-q从a点移到b点时,电势能增大,故电场力做负功,选项D正确.]电场强度、电势、电势能的判断方法(1)电场强度:①根据电场线的疏密程度进行判断;②根据等势面的疏密程度进行判断;③根据E =ma q 进行判断.(2)电势:①沿电场线方向电势逐渐降低;②若q 和W ab 已知,由U ab =W ab q 判定.(3)电势能:①电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大;②正电荷在电势高的地方电势能大,负电荷在电势高的地方电势能反而小.●考向1 电场力的性质1.(2017·绍兴模拟)如图7-5所示,绝缘水平面上有A 、B 、C 、D 四点,依次相距L ,若把带电金属小球甲(半径远小于L )放在B 点,测得D 点处的电场强度大小为E ;现将不带电的相同金属小球乙与甲充分接触后,再把两球分置于A 、C 两点,此时D 点处的电场强度大小为( )图7-5A .49EB .59EC .ED .209E D [根据点电荷电场强度公式E =kQ r 2,则B 点电荷在D 的电场强度为E B =kQ (2L )2=kQ 4L 2=E ;当将不带电的相同金属小球乙与甲充分接触后,再把两球分置于A 、C 两点,则两球的电量分别为Q 2,那么A 处的小球在D 处的电场强度E A =k ·Q 2(3L )2=kQ 18L 2,而C 处的小球在D 处的电场强度E C =kQ 2L 2;由于两球在D 处的电场强度方向相同,因此它们在D 点处的电场强度大小为E 合=kQ 18L 2+kQ 2L 2=5kQ 9L 2=209E ,故A 、B 、C 错误,D 正确.]●考向2 电场能的性质2.(2017·南京一模)如图7-6所示,带正电的金属球A ,放置在不带电的金属球B 附近,M 、N 是金属球B 表面上的两点.下列说法中正确的是( )【导学号:17214118】图7-6A.M点处带正电,N点处带负电,且M点电势高于N点电势B.M点处带正电,N点处带负电,且M点电势等于N点电势C.M点处带负电,N点处带正电,且M点电势高于N点电势D.M点处带负电,N点处带正电,且M点电势等于N点电势D[带电的金属球A靠近不带电的金属球B,由于电荷间的相互作用,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,导致金属球B中左侧的自由电子向右侧移动,M点由于得到电子带负电;N点由于失去电子带正电;但整个金属球B是处于静电平衡的导体,其整体是等势体,故M、N点电势相等,故A、B、C错误,D正确.]3.(2017·南通二模)实验表明,地球表面上方的电场强度不为零,且方向竖直向下,说明地球表面有净负电荷.设地球表面净负电荷均匀分布,且电荷量绝对值为Q,已知地球半径为R,静电力常量为k,选地面电势为零,则在地面上方高h (约几十米)处的电势为()A.-kQh(R+h)2B.kQh(R+h)C.-kQhR D.kQh(R+h)2D[地球表面电荷在地面上方h处的场强,根据点电荷的场强公式,有:E=k Q(R+h)2因为距离地面h,且h约为几十米,电场强度变化不大,认为是匀强电场,有:U=Ed=kQ(R+h)2·h=kQh(R+h)2地面电势为0,故地面上方h处的电势为:φ=kQh(R+h)2,故D正确,A、B、C错误.]●考向3电场的综合应用4.(2017·镇江三模)如图7-7所示,在正点电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°.M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示.已知φM=φN,φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()【导学号:17214119】图7-7A.点电荷Q一定在MP的中点B.φP大于φMC.N点的场强比P点的场强大D.将负试探电荷从P点搬运到N点,电场力做正功B[点电荷的等势面是一系列的同心圆,对于圆、圆弧上任意两点的连线的中垂线一定通过圆心,故场源电荷在MN的中垂线和FP的中垂线的交点上,在MP的连线上,如图所示,故A错误;根据图可知,正点电荷到P点的距离小于到M点的距离,所以φP大于φM,故B正确;在点电荷的电场中,离场源越远,电场强度越小,所以N点的场强比P点的场强小,故C错误;在正点电荷的电场中,离场源越远,电势越低,将负试探电荷从P点搬运到N点,电势能增加,故电场力做负功,故D错误.]5.(2017·宿迁三模)某静电除尘设备集尘板的内壁带正电,设备中心位置有一个带负电的放电极,它们之间的电场线分布如图7-8所示,虚线为某带电烟尘颗粒(重力不计)的运动轨迹,A、B是轨迹上的两点,C点与B点关于放电极对称.下列说法正确的是()【导学号:17214120】图7-8A.A点电势低于B点电势B.A点电场强度小于C点电场强度C.烟尘颗粒在A点的动能大于在B点的动能D.烟尘颗粒在A点的电势能小于在B点的电势能A[由沿电场线方向电势降低可知,A点电势低于B点电势,故A正确;由题图可知,A点电场线比C点密集,因此A点的场强大于C点场强,故B错误;烟尘颗粒带负电,从A到B的过程中,电场力做正功,动能增加,烟尘颗粒在A点的动能小于在B点的动能,故C错误;烟尘颗粒带负电,从A到B的过程中,电场力做正功,电势能减小,烟尘颗粒在A点的电势能大于在B点的电势能,故D错误.]考点2| 平行板电容器难度:中档题题型:选择题(对应学生用书第33页)6.(2012·江苏高考T2)一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是()A.C和U均增大B.C增大,U减小C.C减小,U增大D.C和U均减小【解题关键】B[由平行板电容器电容决定式C=4πkd知,当插入电介质后,ε变大,则在S、d不变的情况下C增大;由电容定义式C=QU得U=QC,又电荷量Q不变,故两极板间的电势差U减小,选项B正确.]●考向1电容器的动态分析6.(2017·南京一模)如图7-9所示是可变电容器,旋转动片使之与定片逐渐重合,则电容器的电容将()图7-9A.逐渐增大B.逐渐减小C.保持不变D.先增大后减小A[旋转动片使之与定片逐渐重合时,相当于增加了电容器的正对面积,则由电容器电容的决定式C=εS4πkd可知,电容将逐渐增大,故B、C、D错误,A正确.]7.(2017·盐城二模)目前的手机触摸屏大多是电容式触摸屏.电容式触摸屏内有一导电层.导电层四个角引出四个电极,当手指触摸屏幕时,人体和触摸屏就形成了一个电容,电容具有“通高频”的作用,从而导致有电流分别从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息.在开机状态下,下列说法正确的是()【导学号:17214121】A.电容式触摸屏感测手指触摸点的位置是因为手指对屏幕按压产生了形变B.电容式触摸屏感测手指触摸点的位置是利用了电磁感应现象C.当手指触摸屏幕时手指有微弱的电流流过D.当手指离开屏幕时,电容变小,对高频电流的阻碍变大,控制器不易检测到手指的准确位置C[电容式触摸屏只需要触摸,由于流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成正比,控制器就能确定手指的位置,不需要手指有压力,故A错误;电容式触摸屏感测手指触摸点的位置是电容器的充放电原理,不是电磁感应现象,故B错误;由题意可知,手指从手的触点吸走一部分电荷,在电荷定向移动的过程中,会有微弱电流通过,故C正确;根据电容器的工作原理可知,当手指离开屏幕时,电容变小,电容器将放电,控制器仍然能检测到手指离开的准确位置,故D错误.]●考向2平行板电容器的综合问题8.(多选)(2017·苏北四市摸底)如图7-10所示,电路中平行板电容器C不带电.下列说法正确的有()图7-10A.闭合S瞬间,电流计G中有a→b方向的电流B.闭合S后,增大C两极板间距离的过程中,电流计G中有a→b方向的电流C.闭合S后再断开,增大C两极板间距离,极板间电场强度保持不变D.闭合S后再断开,在C两极板间插入电介质,极板间电势差变小ACD[闭合S瞬间,电容器充电,上极板接正极,故电流计中有a→b方向的电流,故A正确;闭合S后,电压不变,增大C两极板间距离的过程中,由C=εS4πkd可知,C减小,由Q=UC可知,电量减小,电容器放电,故电流计中有b→a方向的电流,故B错误;闭合S后再断开,电容器两板上的电量不变,增大C两极板间距离,由C=εS4πkd和Q=UC可知,U=4πkdQεS,再由U=Ed可得,E=4πkQεS,故两极板间电场强度不变,故C正确;闭合S后再断开,电容器两板上的电量不变,在两极板间插入电介质时电容C增大,则由Q=UC可知,U变小,故D正确.]考点3| 带电粒子在电场中的运动难度:中档题题型:选择题、计算题五年1考(对应学生用书第33页)7.(2017·江苏高考T4)如图7-11所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点.由O点静止释放的电子恰好能运动到P点.现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子()【导学号:17214122】图7-11A.运动到P点返回B.运动到P和P′点之间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点【解题关键】1、E212点运动到P点的过程中,据动能定理得:eE1d1-eE2d2=0①当C板向右平移后,BC板间的电场强度E′2=U′d′2=QC′d′2=QεS4πkd′2·d′2=4πkQεS,BC板间的电场强度与板间距无关,大小不变.第二次释放后,设电子在BC间移动的距离为x,则eE1d1-eE2x=0-0②比较①②两式知,x=d2,即电子运动到P点时返回,选项A正确.]带电粒子在电场中的运动问题的解题思路(1)首先分析粒子的运动规律,区分是在电场中的直线运动还是曲线运动问题.(2)对于直线运动问题,可根据对粒子的受力分析与运动分析,从以下两种途径进行处理:①如果是带电粒子在恒定电场力作用下做直线运动的问题,应用牛顿第二定律找出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度、位移等.②如果是非匀强电场中的直线运动,一般利用动能定理研究全过程中能的转化,研究带电粒子的速度变化、运动的位移等.(3)对于曲线运动问题,如是类平抛运动模型,通常采用运动的合成与分解方法处理.通过对带电粒子的受力分析和运动规律分析,应用动力学方法或功能方法求解.●考向1 电场中的直线运动9.(2017·武汉二模)如图7-12所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d ,带负电的微粒质量为m 、带电量为q ,从极板M 的左边缘A 处以初速度v 0水平射入,沿直线运动并从极板N 的右边缘B 处射出,则( )【导学号:17214123】图7-12A .微粒达到B 点时动能为12m v 20B .微粒的加速度大小等于g sin θC .两极板的电势差U MN =mgd q cos θD .微粒从A 点到B 点的过程电势能减少mgd cos θC [物体在运动过程中,受力如图所示.由于物体受力不在一条直线上,因此不可能做匀速直线运动,到达B 点的动能一定不是12m v 20,因此A 错误;将电场力分解到水平方向和竖直方向上,可知,Eq cos θ=mg ,Eq sin θ=ma ,因此加速度大小为g tan θ,B 错误;电容器内的电场强度E =mg q cos θ,因此两板间的电势差为U =Ed =mgd q cos θ,C 正确;从A 向B 运动的过程中,由于电场力做负功,电势能增加,D 错误.]●考向2 电场中的曲线运动10.(2017·林州市月考)a 、b 、c 三个α粒子(重力不计)由同一点M 同时垂直场强方向进入带有等量异种电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图7-13所示,其中b 恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知( )【导学号:17214124】图7-13A .进入电场时a 的速度最大,c 的速度最小B .a 、b 、c 在电场中运动经历的时间相等C .若把上极板向上移动,则a 在电场中运动经历的时间增长D .若把下极板向下移动,则a 在电场中运动经历的时间增长D [三个α粒子进入电场后加速度相同,由图看出,竖直方向a 、b 偏转距离相等,大于c 的偏转距离,由y =12at 2知,a 、b 运动时间相等,大于c 的运动时间,即t a =t b >t c .又水平位移的关系为 x a <x b =x c ,因为粒子水平方向都做匀速直线运动,所以v c >v b >v a ,即a 的速度最小,c 的速度最大,故A 、B 错误.若把上极板向上移动,根据推论E =4πkQ εS 知,板间场强不变,粒子的加速度不变,可知a 的运动情况不变,运动时间不变,故C 错误.若把下极板向下移动,根据推论E =4πkQ εS 知,板间场强不变,粒子的加速度不变,a的竖直分位移增大,由y =12at 2知,a 在电场中运动经历的时间增长,故D 正确.]●考向3 电场中的力电综合问题11.(2017·徐州期末)如图7-14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t0;当C、D板间加上图7-14乙所示电压(图中电压U1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:图7-14(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.【导学号:17214125】【解析】(1)粒子在A、B板间有:qU0=12m v2在C、D板间有:L=v0t0解得:L=t02qU0 m.(2)粒子从nt0(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,偏移距离为:y=12at2加速度为:a=qU1 md得:y=qU1t20 2md.(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处C、D板偏转角tan θ=v yv0,v y=at0打在荧光屏上距中心线最远距离为:s=y+L tan θ荧光屏上区域长度为:Δs=s=3qU1t20 2md.【答案】(1)t02qU0m(2)qU1t202md(3)3qU1t202md热点模型解读| 平行板电容器中带电粒子运动模型(对应学生用书第35页)内阻不能忽略,当开关闭合,滑片P位于滑动变阻器R左端点a时,水平放置的平行金属板间有一带电液滴正好处于静止状态,在将滑片P由左端点a滑向右端点b的过程中,下列关于液滴的带电情况及运动情况(液滴始终没与极板相碰)分析正确的是()【导学号:17214126】图7-15A.液滴带正电,液滴将向上做匀加速直线运动B.液滴带正电,液滴将以原平衡位置为中心做往复运动C.液滴带正电,液滴将向上先做变加速再做变减速直线运动D.液滴带负电,液滴将向上做变速直线运动【解题指导】当开关闭合,滑片P位于滑动变阻器R左端点a时,液滴在重力和电场力作用下处于平衡状态,所以电场力竖直向上,由题图知下极板带正电,即液滴一定带正电,D项错误;因滑片由左端点a滑向右端点b的过程中,外电路总电阻先增大后减小,电路的总电流先减小后增大,内电压先减小后增大,即电源的路端电压先增大后减小,所以电容器两极板间电压先增大后减小,由E=Ud可知电容器两极板间电场强度先增大后减小,但方向不变,所以液滴的加速度先增大后减小,方向一直向上,即液滴将向上先做变加速运动再做变减速直线运动,C项正确,A、B项错误.【答案】 C[拓展应用]如图7-16(a)所示,平行板电容器间距为d,两板所加电压如图7-16(b)所示,t=0时刻,质量为m、带电荷量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,2.5T时恰好落在下极板上,带电粒子的重力不计,在这一过程中,求:图7-16(1)该粒子的水平位移;(2)粒子落到下极板时的速度.【解析】(1)带电粒子在水平方向不受外力作用,做匀速直线运动,因此水平位移为s =v 0t =v 0×2.5T =2.5v 0T .(2)带电粒子落在下极板上时在竖直方向的分速度为v y =a ·32T =3qU 02md T粒子落在下极板上时的速度大小为v =v 2x +v 2y = v 20+9q 2U 20T 24m 2d2. 【答案】 (1)2.5v 0T (2) v 20+9q 2U 20 T 24m 2d 2。
专题09 带电粒子在电场中的运动-2018年高考物理母题题源系列含解析
母题09 带电粒子在电场中的运动【母题来源一】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(新课标I卷)【母题原题】(多选)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V。
一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV。
下列说法正确的是()A. 平面c上的电势为零B. 该电子可能到达不了平面fC. 该电子经过平面d时,其电势能为4 eVD. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍【答案】AB【点睛】此题以等势面切入,考查电场力做功及其相关知识点。
【母题来源二】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(全国III卷)【母题原题】(多选)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。
点睛若此题考虑微粒的重力,你还能够得出a的质量比b小吗?在t时刻力微粒的动量还相等吗?在t时间内的运动过程中,微粒的电势能变化相同吗?【命题意图】考查带电粒子在匀强电场中做类平抛运动时遵循的规律,涉及重力、电场力、类平抛运动知识,意在考查考生对物理规律的理解能力和综合分析能力。
【考试方向】能运用运动的合成与分解解决带电粒子的偏转问题;用动力学方法解决带电粒子在电场中的直线运动问题。
专题10 带电粒子在磁场中的运动-2018年高考物理母题题源系列含解析
母题10 带电粒子在磁场中的运动【母题来源一】 2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)【母题原题】某空间存在匀强磁场和匀强电场。
一个带电粒子(不计重力)以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动,下列因素与完成上述两类运动无关的是A. 磁场和电场的方向B. 磁场和电场的强弱C. 粒子的电性和电量D. 粒子入射时的速度【答案】 C【母题来源二】 2018年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国II卷)【母题原题】(多选)如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。
整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。
已知a、b两点的磁感应强度大小分别为和,方向也垂直于纸面向外。
则()A. 流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B. 流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为C. 流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为D. 流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为【答案】 AC点睛:磁场强度是矢量,对于此题来说ab两点的磁场强度是由三个磁场的叠加形成,先根据右手定则判断导线在ab两点产生的磁场方向,在利用矢量叠加来求解即可。
【命题意图】本题考查带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时遵循的规律,涉及向心力、洛伦兹力、圆周运动知识,意在考查考生对物理规律的理解能力和综合分析能力。
【考试方向】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动问题,是高考考查的重点和热点,可能以选择题单独命题,但更多的是结合其他知识以计算题的形式考查。
【得分要点】1、带电体在磁场中的临界问题的处理基本思路(1)画轨迹:即画出运动轨迹,并确定圆心,用几何方法求半径.(2)找联系:轨道半径与磁感应强度、运动速度相联系,偏转角度与圆心角、运动时间相联系,在磁场中运动的时间与周期相联系.(3)用规律:即牛顿第二定律和圆周运动的规律,特别是周期公式、半径公式.2、带电粒子在有界磁场中运动的几种常见情形(1)直线边界(进出磁场具有对称性,如图所示)。
高考物理一轮复习 第六章 静电场 第3节 带电粒子在电场中的运动(2021年最新整理)
2018版高考物理一轮复习第六章静电场第3节带电粒子在电场中的运动编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018版高考物理一轮复习第六章静电场第3节带电粒子在电场中的运动)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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第3节电粒子在电场中的运动(1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和。
(×) (2)电容器的电容与电容器所带电荷量成反比.(×)(3)放电后的电容器电荷量为零,电容也为零。
(×)(4)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动.(×)(5)带电粒子在电场中,只受电场力时,也可以做匀速圆周运动。
(√)(6)示波管屏幕上的亮线是由于电子束高速撞击荧光屏而产生的。
(√)(7)带电粒子在电场中运动时重力一定可以忽略不计.(×)突破点(一)平行板电容器的动态分析1.平行板电容器动态变化的两种情况(1)电容器始终与电源相连时,两极板间的电势差U保持不变。
(2)充电后与电源断开时,电容器所带的电荷量Q保持不变。
2.平行板电容器动态问题的分析思路3.平行板电容器问题的一个常用结论电容器充电后断开电源,在电容器所带电荷量保持不变的情况下,电场强度与极板间的距离无关。
[多角练通]1.(2016·全国乙卷)一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上。
若将云母介质移出,则电容器( )A.极板上的电荷量变大,极板间电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变解析:选D 平行板电容器电容的表达式为C=错误!,将极板间的云母介质移出后,导致电容器的电容C变小.由于极板间电压不变,据Q=CU知,极板上的电荷量变小。
【浙江选考】2018年高考二轮专题复习:第10讲-带电粒子在电场中的运动》课件(16页)
(1)求所加电场的电场强度最小值及所对应的电场强度的方向; (2)当所加电场的电场强度为最小值时,求珠子由A到达D的过程 中速度最大时对环的作用力大小; (3)在(1)问电场中,要使珠子能完成完整的圆周运动,在A点至少使 它具有多大的初动能?
专题三
电场与磁场
第10讲
带电粒子在电场中的运动
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带电体在电场中的运动的综合问题 【典题1】如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直 3 方向,∠BOA=60° ,OB= 2 OA,将一质量为m的小球以一定的初动能 自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点。使此小球 带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,电场强度方向与△OAB 所在平面平行。现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电 小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小 球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B 点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g。求: (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。
0 3
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(1)离子刚进入第四象限时的速度大小; (2)E2的大小; ������ (3)当t= 2 时,离子的速度大小; (4)当t=nT(n=1,2,3,…)时,离子的坐标。
答案: (1)
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高考母题解读(七)静电场母题13带电粒子在匀强电场中的运动.docx
高中物理学习材料高考题千变万化,但万变不离其宗。
千变万化的新颖高考题都可以看作是由母题衍生而来。
研究高考母题,掌握母题解法规律,使学生触类旁通,举一反三,可使学生从题海中跳出来,轻松备考,事半功倍。
母题13、带电粒子在匀强电场中的运动【解法归纳】带电粒子在匀强电场中的运动按照类平抛运动规律解答。
典例、(2009年安徽卷第23题)如图所示,匀强电场方向沿x轴的正方向,场强为E。
在A(d,0)点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突然分裂成两个质量均为m的带电微粒,其中电荷量为q的微粒1沿y轴负方向运动,经过一段时间到达(0,-d)点。
不计重力和分裂后两微粒间的作用。
试求(1)分裂时两个微粒各自的速度;(2)当微粒1到达(0,-d)点时,电场力对微粒1做功的瞬间功率;(3)当微粒1到达(0,-d)点时,两微粒间的距离。
y0 A(d,0)·Ex所以2qEd P qEm-=【针对训练题精选解析】1(2006四川理综卷第24.题)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40 cm。
电源电动势E=24V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω。
闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间。
若小球带电量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力。
那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时,电源的输出功率是多大?(取g=10 m/s2)2(2012浙江期中测试)如图甲所示,边长为L的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,与区域边界BC相距L处竖直放置足够大的荧光屏,荧光屏与AB延长线交于O点。
现有一质量为m,电荷量为+q的粒子从A点沿AB方向以一定的初速进入电场,恰好从BC边的中点P飞出,不计粒子重力。
(1)求粒子进入电场前的初速度的大小?(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能?(3)现将电场分成AEFD和EBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x (x≤L),如图乙所示。
高考母题解读(七)静电场母题带电粒子在电场中的运动.docx
高中物理学习材料(鼎尚**整理制作)高考题千变万化,但万变不离其宗。
千变万化的新颖高考题都可以看作是由母题衍生而来。
研究高考母题,掌握母题解法规律,使学生触类旁通,举一反三,可使学生从题海中跳出来,轻松备考,事半功倍。
母题12、带电粒子在电场中的运动律【针对训练题精选解析】1(2009年安徽卷第18题).在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的abcd,顶点a、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示。
若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动。
粒子从b点运动到d点的过程中A.先作匀加速运动,后作匀减速运动B.先从高电势到低电势,后从低电势到高电势C.电势能与机械能之和先增大,后减小D.电势能先减小,后增大2、(2009年四川卷第20题).如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O 点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度v 1从M 点沿斜面上滑,到达N 点时速度为零,然后下滑回到M 点,此时速度为v 2(v 2<v 1)。
若小物体电荷量保持不变,OM =ON ,则( )A .小物体上升的最大高度为22124v v gB .从N 到M 的过程中,小物体的电势能逐渐减小C .从M 到N 的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功D .从N 到M 的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小3、(2009年浙江卷第20题).空间存在匀强电场,有一电荷量q(q>0),质量m 的粒子从O 点以速率v 0射入电场,运动到A 点时速率为2v 0。
现有另一电荷为-q 、质量m 的粒子以速率2v 0仍从O 点射入该电场,运动到B 点时速率为3v 0。
若忽abc d· ·abc cdO略重力的影响,则A .在O 、A 、B 三点中,B 点电势最高 B .在O 、A 、B 三点中,A 点电势最高C .OA 间的电势差比BO 间的电势差大D .OA 间的电势差比BA 间的电势差小 答案AD【解析】正电荷由O 到A ,动能变大,电场力做正功,电势能减小,电势也减小,O 点电势较高;负电荷从O 到B 速度增大,电场力也做正功,电势能减小,电势升高,B 点电势比O 点高。
2018年高考模拟理综物理选编带电粒子在电场的运动-解析版-最新学习文档
第 1 页乐陵一中带电粒子在电场的运动一、单选题(本大题共5小题,共30分)1. 三个α粒子在同一地点沿同一方向飞入偏转电场,出现了如图所示的轨迹,由此可以判断下列不正确的是( )A. 在b 飞离电场的同时,a 刚好打在负极板上B. b 和c 同时飞离电场C. 进电场时c 的速度最大,a 的速度最小D. 动能的增加值c 最小,a 和b 一样大(物理备课组整理)B(备课组长教学指导)解:A 、三个粒子的质量和电量都相同,则知加速度相同.a 、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据y =at 2,可知运动时间相等.故A 正确.B 、b 、c 竖直方向上的位移不等,y c <y b .根据y =at 2,可知t c <t b .故B 错误.C 、在垂直于电场方向即水平方向,三个粒子做匀速直线运动,则有:v =. 因x c =x b ,t c <t b ,则v c >v b .根据t a =t b ,x b >x a .则v b >v a .所以有:v c >v b >v a .故C 正确.D 、根据动能定理知,a 、b 两电荷,电场力做功一样多,所以动能增加量相等.c 电荷电场力做功最少,动能增加量最小.故D 正确.本题选错误的,故选:B .三个粒子都做类平抛运动,在垂直电场方向上做匀速直线运动,在沿电场方向上做初速度为0的匀加速直线运动.粒子的质量和电量相同,加速度相同.比较沿电场方向上的位移,可比较出运动时间,再根据垂直电场方向的位移可知初速度的大小.通过动能定理比较动能的变化量.解决本题的关键将类平抛运动分解为垂直电场方向和沿电场方向,在垂直电场方向上做匀速直线运动,在沿电场方向上做初速度为0的匀加速直线运动.2. 如图所示,质子、氘核和氦核都沿平行板电容器两板中线OO ′方向垂直于电场线射入板间的匀强电场,射出后都打在同一个与OO ′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点.下列说法中正确的是( )A. 若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点B. 若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点C. 若它们是由同一个电场从静止加速后射入偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点D. 任何情况下在荧光屏上都不可能将只出现1个亮点(物理备课组整理)C(备课组长教学指导)解:A 、三种粒子带电量不同,分别为q 、q 、2q ;质量不同,分别为m 、2m 、4m ,进入同一电场是加速度不同分别是:、、,若它们射入电场时的速度相等,三粒子水平方向匀速直线,运动时间相同,则竖直方向的位移,由y=at2得竖直方向的位移之比是:2:1:1,所以三种粒子打到2个不同的位置,会出现两个亮点,故A错误。
高考物理带电粒子在电场中的运动真题汇编(含答案)及解析
高考物理带电粒子在电场中的运动真题汇编(含答案)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.2.如图所示,在空间坐标系x <0区域中有竖直向上的匀强电场E 1,在一、四象限的正方形区域CDEF 内有方向如图所示的正交的匀强电场E 2和匀强磁场B ,已知CD =2L ,OC =L ,E 2 =4E 1。
高考物理带电粒子在电场中的运动试题(有答案和解析)及解析
高考物理带电粒子在电场中的运动试题(有答案和解析)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,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/s2.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)a1可得系统的加速度a1=1m/s2;由运动规律:x=12a1t12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v1,t2=6s时刻,B的速度大小为v2,则v1=a1t1=2m/s;绳断后,对B由牛顿第二定律:F-μm B g=m B a2解得a2=2m/s2;由运动规律可知:v2=v1+a2(t2-t1)解得v2=10m/s电场力的功率P=Fv,解得P=60W2.如图所示,竖直平面内有一固定绝缘轨道ABCDP,由半径r=0.5m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d=0.2m.质量m1=0.05kg的不带电绝缘滑块静止在A点,质量m2=0.1kg、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/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(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 /C (2) 2.5m /s ;0.85m 【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 =2.5m /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:()()22222211sincos 22P qE x r m g r r m v m v θθ--+=- 解得:x =0.85m3.如图所示,一内壁光滑的绝缘圆管ADB 固定在竖直平面内.圆管的圆心为O ,D 点为圆管的最低点,AB 两点在同一水平线上,AB=2L ,圆管的半径为r=2L(自身的直径忽略不计).过OD 的虚线与过AB 的虚线垂直相交于C 点,在虚线AB 的上方存在方向水平向右、范围足够大的匀强电场;虚线AB 的下方存在方向竖直向下、范围足够大的匀强电场,电场强度大小E 2=mgq.圆心O 正上方的P 点有一质量为m 、电荷量为-q(q>0)的小球(可视为质点),PC 间距为L .现将该小球从P 点无初速释放,经过一段时间后,小球刚好从管口A 无碰撞地进入圆管内,并继续运动.重力加速度为g .求:(1)虚线AB 上方匀强电场的电场强度E 1的大小; (2)小球在AB 管中运动经过D 点时对管的压力F D ;(3)小球从管口B 离开后,经过一段时间到达虚线AB 上的N 点(图中未标出),在圆管中运动的时间与总时间之比ABPNt t . 【答案】(1)mg q (2)2mg ,方向竖直向下(3)4ππ+【解析】 【分析】(1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,根据正交分解,垂直运动方向的合力为零,列出平衡方程即可求出虚线AB 上方匀强电场的电场强度;(2)根据动能定理结合圆周运动的规律求解小球在AB 管中运动经过D 点时对管的压力F D ;(3)小物体由P 点运动到A 点做匀加速直线运动,在圆管内做匀速圆周运动,离开管后做类平抛运动,结合运动公式求解在圆管中运动的时间与总时间之比. 【详解】(1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小物体从A 点沿切线方向进入,则此时速度方向与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,则:tan45°= mg Eq解得:mg qE =(2)从P 到A 的过程,根据动能定理:mgL+EqL=12mv A 2 解得v A =2gL小球在管中运动时,E 2q=mg ,小球做匀速圆周运动,则v 0=v A =2gL在D 点时,下壁对球的支持力2022v F m mg r==由牛顿第三定律,22F F mg =='方向竖直向下.(3)小物体由P 点运动到A 点做匀加速直线运动,设所用时间为t 1,则:211222L gt =解得12L t g= 小球在圆管内做匀速圆周运动的时间为t 2,则:2323244A rL t v gππ⋅==小球离开管后做类平抛运动,物块从B 到N 的过程中所用时间:322L t g= 则:24t t ππ=+ 【点睛】本题考查带点小物体在电场力和重力共同作用下的运动,解题关键是要分好运动过程,明确每一个过程小物体的受力情况,并结合初速度判断物体做什么运动,进而选择合适的规律解决问题,匀变速直线运动利用牛顿第二定律结合运动学公式求解或者运用动能定理求解,类平抛利用运动的合成和分解、牛顿第二定律结合运动学规律求解.4.如图1所示,光滑绝缘斜面的倾角θ=30°,整个空间处在电场中,取沿斜面向上的方向为电场的正方向,电场随时间的变化规律如图2所示.一个质量m=0.2kg ,电量q=1×10-5C 的带正电的滑块被挡板P 挡住,在t=0时刻,撤去挡板P .重力加速度g=10m/s 2,求:(1)0~4s 内滑块的最大速度为多少? (2)0~4s 内电场力做了多少功? 【答案】(1)20m/s (2)40J 【解析】 【分析】对滑块受力分析,由牛顿运动定律计算加速度计算各速度. 【详解】【解】(l)在0~2 s 内,滑块的受力分析如图甲所示,电场力F=qE11sin F mg ma θ-=解得2110/a m s =在2 ---4 s 内,滑块受力分析如图乙所示22sin F mg ma θ+=解得2210/a m s =因此物体在0~2 s 内,以2110/a m s =的加速度加速, 在2~4 s 内,2210/a m s =的加速度减速,即在2s 时,速度最大由1v a t =得,max 20/v m s =(2)物体在0~2s 内与在2~4s 内通过的位移相等.通过的位移max202v x t m == 在0~2 s 内,电场力做正功1160W F x J == - 在2~4 s 内,电场力做负功2220W F x J ==-电场力做功W=40 J5.一电路如图所示,电源电动势E=28v ,内阻r=2Ω,电阻R1=4Ω,R2=8Ω,R3=4Ω,C 为平行板电容器,其电容C=3.0pF ,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m ,两极板的间距d=1.0×10-2m .(1)闭合开关S 稳定后,求电容器所带的电荷量为多少?(2)当开关S 闭合后,有一未知的、待研究的带电粒子沿虚线方向以v0=2.0m/s 的初速度射入MN 的电场中,已知该带电粒子刚好从极板的右侧下边缘穿出电场,求该带电粒子的比荷q/m (不计粒子的重力,M 、N 板之间的电场看作匀强电场,g=10m/s 2)【答案】(1)114.810C -⨯ (2)46.2510/C kg -⨯【解析】 【分析】 【详解】(1)闭合开关S 稳定后,电路的电流:12282482E I A A R R r ===++++;电容器两端电压:222816R U U IR V V ===⨯=;电容器带电量: 12112 3.01016 4.810R Q CU C C --==⨯⨯=⨯(2)粒子在电场中做类平抛运动,则:0L v t =21122Uq d t dm= 联立解得46.2510/qC kg m-=⨯6.如图所示,荧光屏MN 与x 轴垂直放置,与x 轴相交于Q 点,Q 点的横坐标06x cm =,在第一象限y 轴和MN 之间有沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度51.610/E N C =⨯,在第二象限有半径5R cm =的圆形磁场,磁感应强度0.8B T =,方向垂直xOy 平面向外.磁场的边界和x 轴相切于P 点.在P 点有一个粒子源,可以向x 轴上方180°范围内的各个方向发射比荷为81.010/qC kg m=⨯的带正电的粒子,已知粒子的发射速率60 4.010/v m s =⨯.不考虑粒子的重力、粒子间的相互作用.求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径; (2)粒子从y 轴正半轴上射入电场的纵坐标范围; (3)带电粒子打到荧光屏上的位置与Q 点间的最远距离. 【答案】(1)5cm (2)010y cm ≤≤ (3)9cm 【解析】 【详解】(1)带电粒子进入磁场受到洛伦兹力的作用做圆周运动20v qv B m r=解得:05mv r cm qB== (2)由(1)问中可知r R =,取任意方向进入磁场的粒子,画出粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知四边形1PO FO '为菱形,所以1//FO O P ',又O P '垂直于x 轴,粒子出射的速度方向与轨迹半径1FO 垂直,则所有粒子离开磁场时的方向均与x 轴平行,所以粒子从y 轴正半轴上射入电场的纵坐标范围为010y cm ≤≤.(3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有000x v t =2012h at =qE a m=解得:18210h cm R cm =>=,说明粒子离开电场后才打到荧光屏上.设从纵坐标为y 的点进入电场的粒子在电场中沿x 轴方向的位移为x ,则0x v t =212y at =代入数据解得2x y =设粒子最终到达荧光屏的位置与Q 点的最远距离为H ,粒子射出的电场时速度方向与x 轴正方向间的夹角为θ,000tan 2y qE x v m v yv v θ===g,所以()()00tan 22H x x x y y θ=-=-g , 由数学知识可知,当()022x y y -=时,即 4.5y cm =时H 有最大值,所以max 9H cm =7.能量守恒是自然界基本规律,能量转化通过做功实现。
