电场中的3个图像

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人教版高中物理高一必修三第十章静电场中的能量复习课(共19张PPT)

人教版高中物理高一必修三第十章静电场中的能量复习课(共19张PPT)
(2)公式法:由 Ep=qφ,将 q、φ 的大小、正负号一起代入公 式,Ep 的正值越大电势能越大;Ep 的负值绝对值越小电势能越大。
(3)能量守恒法:在电场中,若只有电场力做功时,电荷的动能 和电势能相互转化,动能增加,电势能减小;反之,电势能增加。
(4)电荷电势法:正电荷在电势高的地方电势能大,负电荷在电 势低的地方电势能大。
增加
D.若在 Q 点释放一个正电荷,正电荷所受静电力将沿与 OQ 垂直
的方向向上
规律总结: 1.电势高低常用的两种判断方法 (1)依据电场线的方向:沿电场线方向电势逐渐降低。
(2)依据 UAB=φA-φB:UAB>0,φA>φB;UAB<0,φA<φB。
2.电势能增、减的判断方法 (1)做功判断法:电场力做正功,电势能减小;电场力做负功, 电势能增加。
间用绝缘线悬挂一带电小球.将该电容器与电源连接,闭合开关后,
悬线与竖直方向夹角为 α,则( ) A.保持开关闭合,缩小 P、Q 两板间的距离,角度 α 会减小 B.保持开关闭合,加大 P、Q 两板间的距离,角度 α 会增大 C.断开开关,加大 P、Q 两板间的距离,角度
α 会增大 D.断开开关,缩小 P、Q 两板间的距离,角度
随堂练习 1.某静电场的电场线分布如图所示,一负点电荷只在电场力作
用下先后经过场中的 M、N 两点,过 N 点的虚线是电场中的一条等势
线,则( )
A.M 点的电场强度小于 N 点的电场强度 B.M 点的电势低于 N 点的电势 C.负点电荷在 M 点的电势能小于在 N 点的电势能 D.负点电荷在 M 点的动能小于在 N 点的动能
随堂练习 2. (多选)如图所示,A、B、C、D、E、F 为匀强电场中一个边长 为 10 cm 的正六边形的六个顶点,已知 A、B、C 三点电势分别为 1.0 V、2.0 V、3.0 V,正六边形所在平面与电场线平行.下列说法中正 确的是( ) A.CD 和 AF 为电场中的两条等势线 B.匀强电场的场强大小为 10 V/m C.匀强电场的场强方向为由 C 指向 A D.将一个电子由 E 点移到 D 点,其电势能将减少 1.6×10-19 J

高中物理必修三专题强化训练—电场中的功能关系及图像问题

高中物理必修三专题强化训练—电场中的功能关系及图像问题

高中物理必修三专题强化训练—电场中的功能关系及图像问题一、电场中的功能关系1.合外力做功等于物体动能的变化量,即W合=ΔE k,这里的W合指合外力做的功.2.静电力做功等于带电体电势能的减少量,即W AB=E p A-E p B=-ΔE p.3.只有静电力做功时,带电体电势能与机械能的总量不变,即E p1+E机1=E p2+E 机2.质量为m的带电小球射入匀强电场后,以方向竖直向上、大小为2g的加速度向下运动,重力加速度为g,在小球下落h的过程中()A.小球的重力势能减少了2mghB.小球的动能增加了2mghC.静电力做负功2mghD.小球的电势能增加了3mgh答案D解析带电小球受到向上的静电力和向下的重力,据牛顿第二定律F合=F电-mg=2mg,得F电=3mg,在下落过程中静电力做功W电=-3mgh,重力做功W G=mgh,总功W=W电+W G=-2mgh,根据做功与势能变化关系可判断:小球重力势能减少了mgh,电势能增加了3mgh,根据动能定理,小球的动能减少了2mgh,故选D.如图1所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于B、C两点,在圆心处有一固定的正点电荷,B点为AC的中点,C点位于圆周的最低点.现有一质量为m、电荷量为-q、套在杆上的带负电小球(可视为质点)从A点由静止开始沿杆下滑.已知重力加速度为g ,A 点距过C 点的水平面的竖直高度为3R ,小球滑到B 点时的速度大小为2gR .求:图1(1)小球滑到C 点时的速度大小;(2)若以C 点为零电势点,试确定A 点的电势.答案(1)7gR (2)-mgR 2q 解析(1)因为B 、C 两点电势相等,故小球从B 到C 运动的过程中静电力做的功为零.由几何关系可得BC 的竖直高度h BC =3R 2根据动能定理有mg ·3R 2=mv C 22-mv B 22解得v C =7gR .(2)小球从A 到C ,重力和静电力均做正功,所以由动能定理有mg ·3R +W 电=mv C 22,又根据静电力做功与电势能的关系:W 电=E p A -E p C =-qφA -(-qφC ).又因为φC =0,可得φA =-mgR 2q .二、电场中的图像问题1.v -t 图像(2021·湖南衡阳八中高二期末)如图2甲是某电场中的一条电场线,a 、b 是这条线上的两点,一负电荷只受静电力作用,沿电场线从a 运动到b .则在这个过程中,电荷的速度—时间图像如图乙所示,请比较a 、b 两点电势的高低和场强的大小()图2A.φa >φb ,E a <E bB.φa <φb ,E a <E bC.φa <φb ,E a >E bD.φa >φb ,E a >E b 答案B 解析负电荷从a 运动到b ,由速度—时间图像得到负电荷做加速运动,故静电力方向向右,因负电荷受到的静电力方向与场强方向相反,故场强方向向左,沿场强方向,电势降低,故φa <φb ;因为图线的斜率增大,故加速度增大,因此由a 到b 静电力增大,所以电场强度增大,即E a <E b ,B 正确.2.φ-x 图像从φ-x 图像上可直接看出电势随位置的变化,可间接求出场强E 随x 的变化情况:φ-x 图像切线斜率的绝对值k =|ΔφΔx |=|U d|,表示E 的大小,场强E 的方向为电势降低最快的方向.(2020·厦门六中期中)如图3所示为某电场中x 轴上电势φ随x 变化的图像,一个带电粒子仅受静电力作用在x =0处由静止释放,沿x 轴正方向运动,且以一定的速度通过x =x 2处,则下列说法正确的是()图3A.x1和x2处的电场强度均为零B.x1和x2之间的场强方向不变C.粒子从x=0到x=x2过程中,电势能先增大后减小D.粒子从x=0到x=x2过程中,加速度先减小后增大答案D解析φ-x图像的切线斜率越大,则场强越大,A项错误;由切线斜率的正负可知,x1和x2之间的场强方向先沿x轴负方向后沿x轴正方向,B项错误;粒子在x=0处由静止沿x轴正方向运动,表明粒子运动方向与静电力方向同向,静电力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,C项错误;由图线的切线斜率可知,从x=0到x=x2过程中电场强度先减小后增大,因此粒子的加速度先减小后增大,D项正确.3.E-x图像(1)E-x图像中,E的数值反映电场强度的大小,E的正负反映E的方向,E为正表示电场方向为正方向.(2)E-x图线与x轴所围的面积表示“两点之间的电势差U”,电势差的正负由沿场强方向电势降低判断.(多选)静电场在x轴上的电场强度E随x的变化关系图像如图4所示,x 轴正方向为电场强度正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()图4A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x4的过程中静电力先增大后减小D.由x1运动到x4的过程中静电力先减小后增大答案BC解析由题图可知,x1到x4电场强度先变大再变小,则点电荷受到的静电力先增大后减小,C正确,D错误;由x1到x3及由x2到x4过程中,静电力均做负功,电势能均增大,A错误,B正确.4.E p-x图像在光滑绝缘的水平桌面上有一带电的小球,只在静电力的作用下沿x轴正方向运动,其电势能E p随位移x变化的关系如图5所示.下列说法正确的是()图5A.小球一定带负电荷B.x1处的电场强度一定小于x2处的电场强度C.x1处的电势一定比x2处的电势高D.小球在x1处的动能一定比在x2处的动能大答案B解析根据题意知小球在运动过程中电势能逐渐减小,所以静电力做正功,由于不知道电场方向,故不知道静电力和电场线的方向的关系,故小球的带电性质不确定,故A错误;E p-x图像在某点的切线的斜率大小等于在该点受到的电场力大小,x1处的斜率小于x2处的,所以x1处受到的静电力小于x2处受到的静电力,由F=qE可知x1处电场强度小于x2处电场强度,故B正确;根据φ=E pq知,小球的电势能减小,但由于小球的电性不确定,所以x1和x2的电势关系不确定,故C 错误;根据能量守恒知,小球在x1处的电势能大于x2处的电势能,所以小球在x1处的动能小于x2处的动能,故D错误.1.一带电粒子仅在静电力的作用下从A点运动到B点,其速度-时间图像如图1所示.下列说法中不正确的是()图1A.A点的场强一定大于B点的场强B.A点的电势一定比B点的电势高C.粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能D.静电力一定对粒子做正功答案B解析由题图可知,带电粒子做加速度减小的加速运动,根据a=qEm,a A>a B,可得E A>E B,所以A正确;根据动能定理qU AB=12mv B2-12mv A2,粒子带电性质未知,无法判断U AB的正负,即无法判断两点电势高低,所以B错误;由题图可知,v B>v A,故静电力对粒子做正功,电势能减小,所以C、D正确.2.(多选)(2020·云南民族大学附属中学期中)如图2所示,在等量正电荷形成的电场中,画一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点.下列说法正确的是()图2A.B、D两点的电场强度及电势均相同B.A、B两点间的电势差U AB与C、D两点间的电势差U CD相等C.一质子由B点沿B→O→D路径移至D点,电势能先增大后减小D.一电子由C点沿C→O→A路径移至A点,静电力对其先做负功后做正功答案BCD解析B、D两点的电场强度方向相反,故两点的电场强度不可能相同,选项A 错误;根据对称性,A、C两点的电势相等,B、D两点的电势相等,故A、B两点间的电势差U AB与C、D两点间的电势差U CD相等,选项B正确;B、O、D三点相比较,O点的电势最高,故一质子由B点沿B→O→D路径移至D点,电势能先增大后减小,选项C正确;A、O、C三点相比较,O点的电势最低,电子在O点的电势能最大,故一电子由C点沿C→O→A路径移至A点,电势能先变大后变小,所以静电力对其先做负功后做正功,选项D正确.3.(多选)(2019·江苏卷)如图3所示,ABC为等边三角形,电荷量为+q的点电荷固定在A 点.先将一电荷量也为+q 的点电荷Q 1从无穷远处(电势为0)移到C 点,此过程中,静电力做功为-W .再将Q 1从C 点沿CB 移到B 点并固定.最后将一电荷量为-2q 的点电荷Q 2从无穷远处移到C 点.下列说法正确的有()图3A.Q 1移入之前,C 点的电势为W qB.Q 1从C 点移到B 点的过程中,所受静电力做的功为0C.Q 2从无穷远处移到C 点的过程中,所受静电力做的功为2WD.Q 2在移到C 点后的电势能为-4W答案ABD 解析根据静电力做功可知-W =q (0-φC 1),解得φC 1=W q,选项A 正确;B 、C 两点到A 点的距离相等,这两点电势相等,Q 1从C 点移到B 点的过程中,静电力做功为0,选项B 正确;根据对称和电势叠加可知,A 、B 两点固定电荷量均为+q 的电荷后,C 点电势为φC 2=2φC 1=2W q,带电荷量为-2q 的点电荷Q 2在C 点的电势能为E p C =(-2q )×φC 2=-4W ,选项D 正确;Q 2从无穷远处移到C 点的过程中,静电力做的功为0-E p C =4W ,选项C 错误.4.空间某一静电场的电势φ在x 轴上分布如图4所示,A 、B 、C 、D 是x 轴上的四点,电场强度在x 方向上的分量大小分别是E A 、E B 、E C 、E D ,则()图4A.E A>E BB.E C>E DC.A、D两点在x方向上的场强方向相同D.同一负电荷在A点时的电势能大于在B点时的电势能答案A解析φ-x图像的斜率表示场强,A点的斜率大于B点,所以E A>E B,同理E C<E D,A、D两点在x方向上的场强方向相反,A正确,B、C错误;根据E p=φq可知,负电荷在电势低的地方电势能大,B点电势低,所以在B点时电势能大,D错误.5.某空间存在一条沿x轴方向的电场线,电场强度E随x变化的规律如图5所示,图线关于坐标原点中心对称,A、B是x轴上关于坐标原点O对称的两点,C点是OB的中点.则下列说法正确的是()图5A.电势差U OC=U CBB.电势差U OC>U CBC.取无穷远处电势为零,则O点处电势也为零D.电子从A点由静止释放后的运动轨迹在一条直线上答案D解析E-x图像中图线与x轴围成的面积表示电势差,由题图可知,OC与图线围成的面积小于CB与图线围成的面积,故电势差U CB>U OC,A、B错误;若把一个正点电荷从O点沿x轴正方向移到无穷远处,静电力一直在做功,所以O点电势与无穷远处电势不相等,C错误;电子从A点由静止释放后一直受到沿x轴方向的力作用,即力与运动方向一直在同一条直线上,故电子的运动轨迹在一条直线上,D正确.6.如图6甲,直线ab是电场中的一条电场线,从a点无初速度释放一电子,电子仅在静电力作用下,沿直线从a点运动到b点,其电势能E p随位移x变化的规律如图乙所示.设a、b两点的电场强度分别为E a和E b,电势分别为φa和φb.则()图6A.E a=E bB.E a<E bC.φa<φbD.φa>φb答案C解析电势能E p随位移x变化的图像中切线斜率的绝对值表示静电力的大小,F =qE,由题图可知切线斜率逐渐变小,所以电场强度逐渐变小,即E a>E b,A、B 错误.从a到b电势能逐渐减小说明静电力做正功,即静电力从a指向b,而电子所受静电力与电场方向相反,即电场从b指向a,从高电势指向低电势,所以φb>φa,C正确,D错误.7.(2020·安庆市期末)如图7所示,在竖直平面xOy 内,固定一半径为R 的光滑绝缘的圆形轨道,圆心在O 点,第四象限(含x 、y 轴)内有水平向右的匀强电场,一质量为m 、带电荷量为+q 的小球,从图中A 点静止释放,沿圆弧内侧轨道运动,第一次恰能通过圆弧轨道的最高点,已知重力加速度为g ,则匀强电场的电场强度大小为()图7A.mg qB.3mg 2q C.2mg q D.5mg 2q 答案B解析小球恰好通过圆弧轨道的最高点,则有:mg =m v 2R,解得小球在最高点的速度为:v =gR ,小球从A 点到最高点的过程中,根据动能定理可得:EqR -mgR =12mv 2,解得E =3mg 2q,故B 正确.8.(多选)如图8所示,绝缘水平面上固定一正点电荷Q ,一质量为m 、电荷量为-q 的小滑块(可看作点电荷)从a 点以初速度v 0沿水平面向Q 运动,到达b 点时速度减为零.已知a 、b 间距离为s ,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.以下判断正确的是()图8A.此过程中产生的内能为1mv022B.滑块在运动过程的中间时刻,速度大小等于1v02C.滑块在运动过程中所受库仑力一定小于滑动摩擦力D.Q产生的电场中,a、b两点间的电势差为U ab=m v02-2μgs2q答案CD9.(多选)(2020·全国卷Ⅲ)如图9,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在P点.下列说法正确的是()图9A.沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大B.沿MN边,从M点到N点,电势先增大后减小C.正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大D.将正电荷从M点移动到N点,静电力所做的总功为负答案BC解析该点电荷形成的电场过M、N两点的等势面如图所示.距P越近,电场强度越大,沿MN边,从M点到N点,与P点的距离先变小后变大,电场强度先增大后减小,故A 错误;沿电场线方向电势降低,沿MN 边,从M 点到N 点,电势先增大后减小,故B 正确;由图可知,M 点电势高于N 点电势,根据E p =qφ知,正电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能,故C 正确;将正电荷从M 点移动到N 点,即从高电势移动到低电势,静电力所做的总功为正,故D 错误.10.如图10所示的匀强电场,等势面是一簇互相平行的竖直平面,相邻等势面间隔均为d ,各等势面电势已在图中标出(U >0),现有一质量为m 的带电小球以速度v 0、方向与水平方向成45°角斜向上射入电场,要使小球做直线运动,求:(重力加速度为g )图10(1)小球应带何种电荷及其电荷量;(2)小球受到的合外力大小;(3)在入射方向上小球运动的最大位移的大小x m .(电场范围足够大)答案(1)正电荷mgd U (2)2mg (3)2v 024g 解析(1)作出电场线如图甲所示.由题意知,只有小球受到向左的静电力,静电力和重力的合力方向与初速度方向才可能在一条直线上,如图乙所示.只有当F 合方向与v 0方向在一条直线上才可能使小球做直线运动,所以小球带正电,小球沿v 0方向做匀减速运动.由图乙知qE=mg,相邻等势面间的电势差为U,所以E=U d,所以q=mgE=mgdU.(2)由图乙知,F合=qE2+mg2=2mg.(3)由动能定理得:-F合x m=0-12mv02所以x m=mv0222mg=2v024g.11.如图11所示,高为h的光滑绝缘直杆AD竖直放置,在D处有一固定的正点电荷,电荷量为Q.现有一质量为m的带电小球套在杆上,从A点由静止释放,运动到B点时速度达到最大值,到C点时速度正好又变为零,B、C和D相距分别为13h、14h,静电力常量为k,重力加速度为g,求:图11(1)小球的电荷量q和在C点处的加速度;(2)C、A两点间的电势差.答案(1)mgh29kQ79g,方向竖直向上(2)27kQ4h解析(1)小球运动到C点时速度又变为零,可判断出小球带正电,小球在B点时速度达到最大值,有mg=kQq13h2,解得:q=mgh29kQ在C点,由牛顿第二定律得kQq14h2-mg=ma解得a=79g,方向竖直向上.(2)从A到C过程,由动能定理得mg(h-14h)+qU AC=0可得U CA=-U AC=27kQ 4h.。

新教材鲁科版物理必修第三册课件:第2章 第4节 带电粒子在电场中的运动

新教材鲁科版物理必修第三册课件:第2章 第4节 带电粒子在电场中的运动

(2)运动规律
①偏移距离:因为 t=vl0,a=mqUd,所以偏移距离
y=12at2=
qUl2 2mv20d

②偏转角度:因为 vy=at=dqmUvl0,所以
tan
θ=vv0y=
qUl dmv20

2.示波器的工作原理 (1)示波器的核心部件是_示_波_管___。 (2)示波管的结构和工作原理:构造如图所示。阴极射线管示波 器主要由电__子_枪___、偏__转_电_极____、荧光屏组成。
3.两个重要推论 (1)粒子从偏转电场中射出时,其速度方向的反向延长线与初速 度方向的延长线交于一点,此点为粒子沿初速度方向位移的中点。 (2)位移方向与初速度方向间夹角 α 的正切值为速度偏转角 θ 正 切值的12,即 tan α=12tan θ。
4.分析粒子的偏转问题也可以利用动能定理,即 qEy=ΔEk, 其中 y 为粒子在偏转电场中沿电场力方向的偏移量。
2.分析带电粒子在电场力作用下加速运动的两种方法 (1)力和运动的关系——牛顿第二定律 根据带电粒子受到的静电力,用牛顿第二定律求出加速度,结 合运动学公式确定带电粒子的速度、位移等。这种方法通常适用于 恒力作用下粒子做匀变速运动的情况。 例如:a=mF=qmE=mqUd,v=v0+at,x=v0t+12at2。
如图所示,质量为 m、电荷量为+q 的粒子以初速度 v0 垂直于 电场方向射入两极板间,两平行板间存在方向竖直向下的匀强电场, 已知板长为 l,板间电压为 U,板间距离为 d,不计粒子的重力。
1.运动分析及规律应用 粒子在两板间做类平抛运动,应用运动分解的知识进行分析处 理。 (1)在 v0 方向:做匀速直线运动。 (2)在电场力方向:做初速度为零的匀加速直线运动。

沪科版课件高中物理选修3-1:2.5《带电粒子在电场中的运动》

沪科版课件高中物理选修3-1:2.5《带电粒子在电场中的运动》
mv02d
y

qUl 2 2mv02d
与电量成正比 与电量成正比
强化练习
6、三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞 入偏转电场,如图所示。则由此可判断()
A、b和c同时飞离电场 B、在b飞离电场的瞬间,a刚好打在下极板
上 C、进入电场时,c速度最大,a速度最小 D、c的动能增量最小, a和b的动能增量一样大
五、示波器的原理
1.示波器作用:是一种用来观察电信号随时间变 化的电子仪器。
2.它的核心部件是示波管:由电子枪、偏转电极 和荧光屏组成,管内抽成真空。
五、示波器的原理
产生高速飞 锯齿形扫 行的电子束 描电压
使电子沿x 方向偏移
待显示的 电压信号
使电子沿Y 方向偏移
课堂小结:
一、利用电场使带电粒子加速
析与解
y

qUl 2 2mv02d
而yc yb
v0c ya
ybv0b又y又 t1atvl20
2
tc tb ta tb
而la lb v0a v0b
Ek W qEy
Eka Ekb Ekc
强化练习
6、三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞 入偏转电场,如图所示。则由此可判断()
l t
v0
与粒子比荷q/m成正比 与粒子初速度v0平方成反比
与电场的属性U、l、d有关
带电粒子在电场中的运动
三、带电粒子的偏转:(偏转角)
a F qE qU m m md
类平抛运动
t l v0
vy

at

qUl mv0 d
与粒子比荷q/m成正比
tan vy
v0
qUl mv02d

必修三电场知识点总结

必修三电场知识点总结

必修三电场知识点总结1. 电场的定义和基本性质电场是由电荷产生的力场,描述了电荷之间相互作用的力和电场强度。

电场的性质包括:(1)电场是一种作用于电荷的力场,它可以对电荷施加作用力,使得电荷发生移动。

(2)电场是一个矢量场,它具有方向和大小的特性,可以用电场线表示电场的方向和强度。

(3)电场是非物质性的,它无法直接观测,但可以通过测试电荷的受力情况来间接观测和测量。

2. 电场强度电场强度描述了某一点处单位正电荷所受到的电场力,它是一个矢量量,具有方向和大小的特性。

电场强度的计算公式为:\[ E = \frac{k \cdot q}{r^2} \]其中,E表示电场强度;k为电场常数,其取值为 \( 8.99 \times 10^9 Nm^2/C^2 \);q为产生电场的电荷;r为电荷到待测点的距离。

电场强度的方向与电荷的正负性有关,如果电荷是正电荷,则电场强度的方向指向该电荷;如果电荷是负电荷,则电场强度的方向指向远离该电荷的方向。

3. 电场线电场线是描述电场强度分布的一种图像方式,它是沿着电场强度方向的曲线,具有以下特性:(1)电场线的密度表示了电场强度的大小,密集的电场线表示电场强度大,疏松的电场线表示电场强度小。

(2)电场线的方向表示了电场强度的方向,电场线从正电荷出发,指向负电荷。

(3)电场线不能相交,因为电场线表示了某一点处电场的方向,不可能存在一个点有两个不同的电场方向。

4. 电场中的电荷的受力在电场中,电荷受到的力包括库仑力和洛伦兹力。

库仑力是由于电荷之间的相互作用产生的力,其大小和方向由库仑定律给出;洛伦兹力是由于电荷在电场中运动产生的力,其大小和方向由电场和磁场的叠加给出。

这两种力的合力使得电荷在电场中产生加速度,从而导致电荷的运动和行为。

5. 电场中的电势电场中的电势描述了单位正电荷在电场中所具有的电势能量,它是标量量,没有方向的特性。

电场中的电势可以用电势函数来描述,其计算公式为:\[ V = \frac{k \cdot q}{r} \]其中,V表示电势;k为电场常数;q为产生电场的电荷;r为电荷到待测点的距离。

带电粒子在电场中的运动 带电粒子在电场中的运动(课件)高二物理(沪科版2020上海必修第三册)

带电粒子在电场中的运动  带电粒子在电场中的运动(课件)高二物理(沪科版2020上海必修第三册)

解析 两板间电压为U保持不变,设板间距为d,电 子在板间的加速度为a, 据牛顿第二定律有 qUd =ma,可得电子的加速度 a=qmUd, 故两板间距离越小,电子的加速度就越大,B错误; 电子在板间做匀加速直线运动,可得 d=12at2,可得 t=d 2qUm, 故两板间距离越大,加速时间越长,A错误; 由动能定理可得 qU=12mv2,电子到达 Q 板时的速率 v= 2qmU,与两板 间距离无关,仅与加速电压有关,C 正确,D 错误.
(2)电子在偏转电场中运动的加速度a的大小; 答案 1.1×1015 m/s2
解析 根据牛顿第二定律得 a=emE 代入数据得 a=332×1014 m/s2≈1.1×1015 m/s2;
(3)电子离开偏转电场时的速度方向与进入该 电场时的速度方向之间的夹角θ. 答案 45°
解析 粒子在偏转电场中的运动时间为 t=vLx 离开电场时的竖直分速度为vy=at 又有 tan θ=vvxy 代入数据解得θ=45°.
场加速,沿直线垂直进入另一个场强为E=6 000 V/m的匀强偏转电场,
而后电子从右侧离开偏转电场.已知电子比荷为
me ≈×1196011 C/kg,不计
电子的重力,偏转极板长为L=6.0×10-2 m.求:
(1)电子经过电压U加速后的速度vx的大小; 答案 8×106 m/s
解析 根据动能定理得 eU=12mvx2 代入数据解得vx=8×106 m/s;
所以aQ>aP,故B错误;
根据牛顿第二定律,有qE=ma

由①②两式解得 q=2Emt2y, 所以它们所带的电荷量之比qP∶qQ=1∶2,故D正确; 根据动能定理,有qE·y=ΔEk,又qP∶qQ=1∶2,yP∶yQ=1∶2, 所以动能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶4,故C错误.

高中物理 1-3电场 电场强度和电场线课件 教科版选修3-1


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精彩回眸
通过对库仑定律的学习,同学们知道了两个相隔一定距离的电 荷之间有相互作用力.这种相互作用力与手推车的推力、绳拉 船的拉力、滑块在桌面滑动受到的摩擦力不同:后者都存在于 直接接触的物体之间,而电荷之间的相互作用力却可以发生在 两个相隔一定距离的物体之间.这到底是为什么? 请大家首先考虑下面的问题.
(2)E=Fq是场强的定义式,E 与 F 和 q 均无关 ,而是由 场源电荷 决定的. (3)场强从 力的角度描述电场的性质. (4)电场强度必须说明哪一个 位置 ,不同 位置场强往往 不同 .
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三、点电荷的电场、匀强电场、电场的叠加
1.真空中点电荷周围的场强
在真空中点电荷 Q 的电场中,在距 Q 为 r 的 P 点引入试探电
荷 q,q 所受的库仑力 F=kQr2q,由电场强度的定义 E=Fq可得
E=kQr2.
Q
(1)大小:E= kr2 .
(2)方向:Q 为正电荷时,E 的方向由 Q 指向 P ;Q 是负电荷
时,E 的方向由 P 指向 Q.
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8
2.匀强电场:电场中各点的场强的 大小和方向 都处处相同 的电场. 3.电场强度的叠加:如果场源电荷不只是一个点电荷,则电 场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强 度的 矢量和.
等大同向
等大反向
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2.电场线与运动轨迹 电场线是为了形象描述电场而引入的假想曲线,曲线上某点的 切线方向规定为该点的场强方向,也是该点正电荷产生加速度 的方向;而运动轨迹是带电粒子在电场中运动的径迹,径迹上 每点的切线方向是粒子的速度方向.速度方向和加速度方向不 是一回事,二者不一定相同,因此不能将电场线和运动轨迹混 为一谈.只有下列几种情况同时具备时,电场线才和运动轨迹 重合:①电场线是直线;②仅受电场力作用;③初速度为零或 与电场线平行.

高三级物理上学期期中试题

高三级物理上学期期中试题想学好物理首先,弄清完整的物理过程建立清晰的物理情景是分析问题的“灵魂”,今天小编就给大家分享一下高三物理,有时间的来收藏哦表达高三物理上学期期中试题第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题:共12小题,每小题4分,共48分。

其中1-8题,每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题目要求;9-12题,每小题给出的四个选项中有多个选项符合题目要求。

选对得4分,选不全的得2分,选错或不答的得0分。

1.甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度υ-时间t图像分别如图中甲、乙两条曲线所示.已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是A.两车在t1时刻也并排行驶B.t1时刻甲车在后,乙车在前C.甲车的加速度大小先增大后减小D.乙车的位移大小先减小后增大2.滑雪运动深受人民群众喜爱.某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中,下列说法正确的是A.所受合外力始终为零B.所受摩擦力大小不变C.合外力做功一定不为零D.机械能一定减少3.在一斜面顶端,将甲、乙两个小球分别以3υ和υ的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上.甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的A.3倍B.4倍C.6倍D.9倍4.如图所示,质量为60kg的某运动员在做俯卧撑运动,运动过程中可将她的身体视为一根直棒,已知重心在C点,其垂线与脚、两手连线中点间的距离oa、ob分别为0.9m和0.6m,若她在1min内做了30个俯卧撑,每次肩部上升的距离均为0.4m,则克服重力做功为A.4320JB.144JC.720JD.7200J5.如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面.若鱼缸和桌布、桌布和桌面之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中A.若猫减小拉力,鱼缸不会滑出桌面B.鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等C.若猫增大拉力,鱼缸受到的加速度将增大D.桌布对鱼缸摩擦力的方向向左6.2018年2月,我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T=5.19 ms,假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为6.67×10-11 N•m2 / kg2.以周期T 稳定自转的星体的密度最小值约为A.5×109kg/m3B.5×1012kg/m3C.5×1015kg/m3D.5×1018kg/m37.如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60º变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则此下降过程中A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力大于 mgB.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mgC.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下D.弹簧的弹性势能最大值为 mgL8.如图所示,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力),假设车受到的阻力与质量成正比,控制两车以相同的速度υ0做匀速直线运动。

新教材2020-2021学年高中粤教版物理必修第三册课件:第1章 素养培优课2 电场能的性质


BC [由题图可知,x1 到 x4 场强先变大,再变小,则点电荷受到 的电场力先增大后减小,C 正确,D 错误;由 x1 到 x3 及由 x2 到 x4 过程中,电场力做负功,电势能增大,知 A 错误,B 正确。]
当堂 达标 固双 基
1.一个电子只在电场力作用下从 a 点运动到 b 点的轨迹如图中 虚线所示,图中一组平行实线可能是电场线也可能是等势面,下列 说法中正确的是( )
Ex、 φx图像的分析
1.电场中的 E-x 图像 (1)点电荷的 E-x 图像 正点电荷及负点电荷的电场强度 E 随坐标 x 变化关系的图像
(2) 两个等量异种点电荷的 E-x 图像 ①两电荷连线上的 E-x 图像如图
②两电荷连线的中垂线上的 E-y 图像如图。
(3)两个等量同种点电荷的 E-x 图像 ①两电荷连线上的 E-x 图像
2.半径为 R 的均匀带电球体,在通过球心 O 的直线上,各点的 电场分布如图所示。当 x≥R 时,电场分布与电荷量全部集中在球心 时相同。已知电场力常量为 k,则( )
A.球面是个等势面,球体是个等势体 B.在 x 轴上 x=R 处电势最高 C.xP= 2R D.球心 O 与球面间电势差的大小为 E0R
A.如果实线是电场线,则电子在 a 点的电势能比在 b 点的电势 能大
B.如果实线是等势面,则 a 点的电势比 b 点的电势低 C.如果实线是电场线,则 a 点的电势比 b 点的电势高 D.如果实线是等势面,则电子在 a 点的电势能比在 b 点的电势 能大
A [若题图中实线是电场线,电子所受的电场力水平向右,电 场线方向水平向左,则 a 点的电势比 b 点低,C 错误;由于从 a 点 运动到 b 点电场力做正功,所以电子的电势能减小,所以电子在 a 点的电势能比在 b 点的电势能大,所以 A 正确;若实线是等势面, 由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向向下,则电场线方 向向上,则 a 点的电势比 b 点高,从 a 到 b 电场力对电子做负功, 所以电势能增加,则电子在 a 点的电势能比在 b 点的电势能小,故 B、 D 错误。]

高三物理二轮复习专题三电场和磁场

通过场的类比(电场与重力场类比、电场与磁场的类比),形象理解电场的性质,掌握电场力和洛伦兹力的特性;围绕两大性质,理顺电场中基本概念的相互联系;熟知两大定则(安培定则和左手定则),准确判定磁场及磁场力的方向;认识两类偏转模型(类平抛和圆周运动),掌握带电粒子在场中的运动性质、规律和分析处理方法.第6讲带电粒子在电场中的运动1.[2015·全国卷Ⅰ] 如图6­1所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM、φN、φP、φQ.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则( )A.直线a位于某一等势面内,φM>φQB.直线c位于某一等势面内,φM>φNC.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题考查了考生对电场能的性质的理解,要求考生掌握匀强电场的电场强度与电势差的关系.2.[2015·全国卷Ⅱ] 如图6­2所示,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将( )A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动D.向左下方做匀加速运动【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题考查了力电综合的力与运动关系问题,涉及平行板电容中电场特点、牛顿运动定律的应用等考点.考点一电场的性质1 如图6­4所示,半径为R的水平绝缘圆盘可绕竖直轴OO′转动,水平虚线AB、CD互相垂直,一电荷量为+q的可视为质点的小物块置于距转轴r处,空间有方向由A指向B的匀强电场.当圆盘匀速转动时,小物块相对圆盘始终静止.小物块转动到位置Ⅰ(虚线AB上)时受到的摩擦力为零,转动到位置Ⅱ(虚线CD上)时受到的摩擦力为f.求:(1)圆盘边缘两点间电势差的最大值;(2)小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ克服摩擦力做的功.导思①小物块分别转动到位置Ⅰ、位置Ⅱ时由哪些力提供向心力?②小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ电场力做了多少功?克服摩擦力做了多少功?归纳1.电场力:电场对放入其中的电荷有力的作用,电场力的大小和方向由电场强度和电荷共同决定,大小为F=qE,正电荷所受的电场力方向与电场方向相同.2.电势能:电势能是标量,电场中电荷的电势能与电势的高低及电荷所带的电荷量及电性有关,即E p=qφ,而电场力做的功等于电势能变化的相反数,即W=qU=-ΔE p.变式1 (多选)图6­5是某空间部分电场线分布图,在电场中取一点O,以O为圆心的圆周上有M、Q、N三个点,连线MON与直电场线重合,连线OQ垂直于MON.下列说法正确的是( )A.M点的场强大于N点的场强B.O点的电势等于Q点的电势C.将一负点电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加D.一静止的正点电荷只受电场力作用能从Q点沿圆周运动至N点变式2 (多选)如图6­6所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个半径为R=m 的圆的四个等分点和圆心.b、c、d三点的电势如图所示.已知电场线与圆所在的平面平行,关于等分点a处和圆心O处的电势及电场强度,下列描述正确的是( )A.a点的电势为4 VB.O点的电势为5 VC.电场强度方向由O点指向b点D.电场强度的大小为10 5 V/m考点二带电粒子在电场中的加速和偏转2 图6­7为两组平行金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m、电荷量为e的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板间穿出,求:(1)电子通过B点时的速度大小;(2)右侧平行金属板的长度;(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能.导思①电子通过A、B做什么运动?怎样计算电子在B点的速度?②电子在两块水平平行金属板间做什么运动?水平位移和竖直位移分别满足什么关系?③电子在运动过程中,电场力一共做了多少功?归纳1.带电粒子在电场中的加速可以应用牛顿运动定律结合匀变速直线运动的公式求解,也可应用动能定理qU =12mv 22-12mv 21求解,其中U 为带电粒子初、末位置之间的电势差.2.带电粒子在电场中的偏转带电粒子在匀强电场中做匀变速曲线运动,属类平抛运动,要应用运动的合成与分解的方法求解,同时要注意:(1)明确电场力的方向,确定带电粒子到底向哪个方向偏转;(2)借助画出的运动示意图寻找几何关系或题目中的隐含关系.带电粒子在电场中的运动可从动力学、能量等多个角度来分析和求解.考点三 带电体在电场中的运动3 [2015·四川卷] 如图6­8所示,粗糙、绝缘的直轨道OB 固定在水平桌面上,B 端与桌面边缘对齐,A 是轨道上一点,过A 点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E =×106N /C 、方向水平向右的匀强电场.带负电的小物体P 电荷量是×10-6C ,质量m = kg ,与轨道间动摩擦因数μ=,P 从O 点由静止开始向右运动,经过 s 到达A 点,到达B 点时速度是5 m /s ,到达空间D 点时速度与竖直方向的夹角为α,且tan α=,P 在整个运动过程中始终受到水平向右的某外力F 作用,F 大小与P 的速率v 的关系如下表所示.P 视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,g 取10 m /s 2.求:(1)小物体P 从开始运动至速率为2 m /s 所用的时间; (2)小物体P 从A 运动至D 的过程,电场力做的功.归纳带电体通常是指需要考虑重力的物体,如带电小球、带电液滴、带电尘埃等.带电体在电v/(m ·s -1)0≤v≤22<v<5 v≥5 F/N263场中运动的研究方法与力学综合题的分析方法相近,一般应用牛顿运动定律、运动学规律、动能定理和能量守恒定律求解.当带电体同时受重力和电场力时,可以应用等效场的观点处理.变式1 如图6­9所示,CD左侧存在场强大小 E=mgq、方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的光滑绝缘小球从底边BC长为L、倾角为53°的直角三角形斜面顶端A 点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一竖直半圆形细圆管内(C处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上),恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点P.(重力加速度为g , sin 53°=, cos 53°=求:(1)小球到达C点时的速度;(2)小球从D点运动到P点的时间t.变式2 如图6­10所示,空间有一水平向右的匀强电场,半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,O是圆心,AB是竖直方向的直径.一质量为m、电荷量为+q的小球套在圆环上,并静止在P点,且OP与竖直方向的夹角θ=37°.不计空气阻力.已知重力加速度为g,sin37°=,cos 37°=.(1)求电场强度E的大小;(2)要使小球从P点出发能做完整的圆周运动,求小球初速度v应满足的条件.4 如图6­11甲所示,一对平行金属板M、N长为L,相距为d,O1O为中轴线.当两板间加电压U MN=U0时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场,某种带负电的粒子从O1点以速度v0沿O1O方向射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计.(1)求带电粒子的比荷q m ;(2)若MN间加如图乙所示的交变电压,其周期T=Lv0,从t=0开始,前T3内U MN=2U,后2T3内U MN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持续射入电场,最终所有粒子恰好能全部离开电场而不打在极板上,求U的值.图6­11导思①MN间加交变电压后,粒子在水平方向做什么运动?运动时间是多少?②MN间加交变电压后,粒子在竖直方向做什么运动?可以分成几个阶段?每阶段的加速度是多少?归纳交变电场中粒子的运动往往属于运动的多过程问题,关键是搞清楚电场力或加速度随时间变化的规律,进而分析速度的变化规律,通过绘制v­t图像来分析运动过程比较直观简便.【真题模型再现】平行板电容器中带电粒子的运动2011 ·安徽卷交变电场中粒子的运动2012·新课标全国卷带电粒子在电容器中的匀速直线运动2013·广东卷加速偏转模型应用2014·安徽卷带电粒子在电容器中运动的功能关系2014·天津卷带电体在复合场中的功能转化2015·海南卷带电粒子在电场中加速(续表)【真题模型再现】平行板电容器中带电粒子的运动2015·山东卷带电体在变化电场中运动2015·北京卷带电粒子在电场中的功能转化2015·全国卷Ⅱ带电粒子在电场中的动力学问题【模型核心归纳】带电体在平行板电容器间的运动,实际上就是在电场力作用下的力电综合问题,依然需要根据力学解题思路求解,解题过程要遵从以下基本步骤:(1)确定研究对象(是单个研究对象还是物体组);(2)进行受力分析(分析研究对象所受的全部外力,包括电场力.其中电子、质子、正负离子等基本微观粒子在没有明确指出或暗示时一般不计重力,而带电油滴、带电小球、带电尘埃等宏观带电体一般要考虑其重力);(3)进行运动分析(分析研究对象所处的运动环境是否存在束缚条件,并根据研究对象的受力情况确定其运动性质和运动过程);(4)建立物理等式(由平衡条件或牛顿第二定律结合运动学规律求解,对于涉及能量的问题,一般用动能定理或能量守恒定律列方程求解.例在真空中水平放置平行板电容器,两极板间有一个带电油滴,电容器两极板间距为d,当平行板电容器的电压为U0时,油滴保持静止状态,如图6­12所示.当给电容器突然充电使其电压增加ΔU1,油滴开始向上运动;经时间Δt后,电容器突然放电使其电压减少ΔU2,又经过时间Δt,油滴恰好回到原来位置.假设油滴在运动过程中没有失去电荷,充电和放电的过程均很短暂,这段时间内油滴的位移可忽略不计,重力加速度为g.试求:(1)带电油滴所带电荷量与质量之比;(2)第一个Δt与第二个Δt时间内油滴运动的加速度大小之比;(3)ΔU1与ΔU2之比.展如图6­13所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N.今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N 在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回.若保持两极板间的电压不变,则不正确的是( )图6­13A.把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回B.把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落C.把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回D.把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落第7讲带电粒子在磁场及复合场中的运动1.(多选)[2014·新课标全国卷Ⅱ] 图7­1为某磁谱仪部分构件的示意图.图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹.宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是( )图7­1A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小【考题定位】难度等级:中等出题角度:本题主要考查学生对左手定则、带电粒子在匀强磁场中运动规律的掌握情况.2.[2015·全国卷Ⅰ] 两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( )A.轨道半径减小,角速度增大B.轨道半径减小,角速度减小C.轨道半径增大,角速度增大D.轨道半径增大,角速度减小【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题主要考查学生对带电粒子在匀强磁场中运动结论的掌握情况,属于较简单题目.3.(多选)[2015·全国卷Ⅱ] 两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ的磁感应强度是Ⅱ的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )A.运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍C.做圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍D.做圆周运动的角速度与Ⅰ中的相等【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题主要考查学生对带电粒子在匀强磁场中运动规律的掌握情况,考查了应用牛顿运动定律、圆周运动的规律解决物理问题的能力.考点一通电导体在磁场中的安培力问题1 [2015·重庆卷] 音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机.图7­2是某音圈电机的原理示意图,它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成,线圈边长为L,匝数为n,磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下,大小为B,区域外的磁场忽略不计.线圈左边始终在磁场外,右边始终在磁场内,前后两边在磁场内的长度始终相等.某时刻线圈中电流从P流向Q,大小为I.(1)求此时线圈所受安培力的大小和方向.(2)若此时线圈水平向右运动的速度大小为v,求安培力的功率.导思①单根通电直导线垂直磁场放置,安培力的大小、方向如何?n根呢?②安培力的功率与哪些因素有关?归纳安培力与动力学综合问题已成为高考的热点,解决这类问题的关键是把电磁学问题力学化,把立体图转化为平面图,即画出平面受力分析图,其中安培力的方向切忌跟着感觉走,要用左手定则来判断,注意F安⊥B、F安⊥I.其次是选用牛顿第二定律或平衡条件建立方程解题.变式如图7­3所示,一劲度系数为k的轻质弹簧下面挂有匝数为n的矩形线框边长为l,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直线框平面向里.线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态,弹簧处于伸长状态.令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡.则在此过程中线框位移的大小Δx及方向是( )A.Δx=2nIlBk,方向向上B.Δx=2nIlBk,方向向下C.Δx=nIlBk,方向向上D.Δx=nIlBk,方向向下考点二带电粒子在有界磁场中的运动2 如图7­4所示,在xOy平面内以O为圆心、R0为半径的圆形区域Ⅰ内有垂直于纸面向外、磁感应强度为B1的匀强磁场.一质量为m、带电荷量为+q的粒子以速度v0从A(R0,0)点沿x轴负方向射入区域Ⅰ,经过P(0,R0)点,沿y轴正方向进入同心环形区域Ⅱ,为使粒子经过区域Ⅱ后能从Q点回到区域Ⅰ,需在区域Ⅱ内加一垂直于纸面向里、磁感应强度为B2的匀强磁场.已知OQ与x轴负方向成30°角,不计粒子重力.求:(1)区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小;(2)环形区域Ⅱ的外圆半径R的最小值;(3)粒子从A点出发到再次经过A点所用的最短时间.导思①粒子以速度v0从A到P,经过P点的速度方向如何?②粒子在区域Ⅱ从P到Q,圆心角是多少?③粒子从A点出发到再次经过A点,经过哪些圆弧?圆心角分别为多少?归纳解答带电粒子在匀强磁场中运动的关键是画粒子运动轨迹的示意图,确定圆心、半径及圆心角.此类问题的解题思路是:(1)画轨迹:即确定圆心,用几何方法求半径并画出运动轨迹.(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、入射方向、出射方向相联系,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,特别是周期公式和半径公式.变式1 如图7­5所示,横截面为正方形abcd的有界匀强磁场的磁场方向垂直纸面向里.一束电子以大小不同、方向垂直ad边界的速度飞入该磁场.对于从不同边界射出的电子,下列判断不正确的是( )图7­5A.从ad边射出的电子在磁场中运动的时间都相等B.从c点离开的电子在磁场中运动时间最长C.电子在磁场中运动的速度偏转角最大为πD.从bc边射出的电子的速度一定大于从ad边射出的电子的速度变式2 (多选)如图7­6所示,ab是匀强磁场的边界,质子(11H)和α粒子(42He)先后从c点射入磁场,初速度方向与ab边界的夹角均为45°,并都到达d点.不计空气阻力和粒子间的作用.关于两粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是( )图7­6A.质子和α粒子运动轨迹相同B.质子和α粒子运动动能相同C.质子和α粒子运动速率相同D.质子和α粒子运动时间相同考点三带电粒子在复合场中的运动3 [2015·福建卷] 如图7­7所示,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C 点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.(1)求小滑块运动到C点时的速度大小v C;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功W f;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为v D,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小v P.【规范步骤】[解析] (1)小滑块沿MN运动过程,水平方向受力满足qvB +N=qE小滑块在C点离开MN时,有N=0解得v C=E B .(2)由动能定理,有___________________________________________解得______________________________________.(3)如图7­8所示,小滑块速度最大时,速度方向与电场力、重力的合力方向垂直.撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,等效加速度为g′g ′=⎝⎛⎭⎫qE m 2+g 2 且v 2P =v 2D +g′2t 2解得_______________________________.归纳带电粒子在复合场中常见的运动形式:①当带电粒子在复合场中所受的合力为零时,粒子处于静止或匀速直线运动状态;②当带电粒子所受的合力大小恒定且提供向心力时,粒子做匀速圆周运动;③当带电粒子所受的合力变化且与速度方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动.如果带电粒子做曲线运动,则需要根据功能关系求解,需要注意的是洛伦兹力始终不做功.4 如图7­9所示,直线MN 上方有平行于纸面且与MN 成45°角的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN 下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B.今从MN 上的O 点向磁场中射入一个速度大小为v 、方向与MN 成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子从O 点出发记为第一次经过直线MN ,而第五次经过直线MN 时恰好又通过O 点.不计粒子的重力.求:(1)电场强度的大小;(2)该粒子再次从O 点进入磁场后,运动轨道的半径; (3)该粒子从O 点出发到再次回到O 点所需的时间. 导思①粒子从O 点出发到第五次经过直线MN ,经过哪些运动过程,分别做什么运动?②粒子第四次经过直线MN ,进入电场,沿电场线和垂直电场线方向分别做什么运动?其位移分别是多少?③粒子再次从O 点进入磁场后,运动的速度是多少?归纳电场(或磁场)与磁场各位于一定的区域内并不重叠,或在同一区域电场与磁场交替出现,这种情景就是组合场.粒子在某一场中运动时,通常只受该场对粒子的作用力.其处理方法一般为:①分析带电粒子在各场中的受力情况和运动情况,一般在电场中做直线运动或类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动;②正确地画出粒子的运动轨迹图,在画图的基础上注意运用几何知识寻找关系;③注意确定粒子在组合场交界位置处的速度大小与方向,该速度是联系两种运动的桥梁.【真题模型再现】带电粒子在电磁场中运动的科技应用2013·重庆卷霍尔效应原理2014·浙江卷离子推进器2014·福建卷电磁驱动原理2015·浙江卷回旋加速器引出离子问题2015·重庆卷回旋加速器原理2015·江苏卷质谱仪(续表)【模型核心归纳】带电粒子在电场、磁场中的运动与现代科技密切相关,应重视以科学技术的具体问题为背景的考题.涉及带电粒子在复合场中运动的科技应用主要是速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计、质谱仪等,对应原理如下:装置名称装置图示原理及结论速度选择器粒子经加速电场加速后得到一定的速度v0,进入正交的电场和磁场,受到的电场力与洛伦兹力方向相反,若使粒子沿直线从右边孔中射出,则有qv0B=qE,即v0=EB,故若v=v0=EB,粒子必做匀速直线运动,与粒子电荷量、电性、质量均无关.若v<EB,电场力大,粒子向电场力方向偏,电场力做正功,动能增加.若v>EB,洛伦兹力大,粒子向洛伦兹力方向偏,电场力做负功,动能减少磁流体发电机正、负离子(等离子体)高速喷入偏转磁场中,在洛伦兹力作用下,正、负离子分别向上、下极板偏转、积累,从而在板间形成一个场强向下的电场,两板间形成一定的电势差.当qvB=qUd时,电势差达到稳定,U=dvB,这就相当于一个可以对外供电的电源电磁流量计一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流动.导电液体中的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下纵向偏转,a、b间出现电势差.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,由Bqv=Eq=Uqd,可得v=UBd,则流量Q=Sv=πUd4B质谱仪选择器中v=EB1;偏转场中d=2r,qvB2=mv2r,解得比荷qm=2EB1B2d,质量m=B1B2dq2E.作用:主要用于测量粒子的质量、比荷,研究同位素霍尔效应在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现了电势差,这种现象称为霍尔效应例[2015·浙江卷] 使用回旋加速器的实验需要把离子束从加速器中引出,离子束引出的方法有磁屏蔽通道法和静电偏转法等.质量为m,速度为v的离子在回旋加速器内旋转,旋转轨道是半径为r的圆,圆心在O点,轨道在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B.为引出离子束,使用磁屏蔽通道法设计引出器.引出器原理如图7­10所示,一对圆弧形金属板组成弧形引出通道,通道的圆心位于O′点(O′点图中未画出).引出离子时,令引出通道内磁场的磁感应强度降低,从而使离子从P点进入通道,沿通道中心线从Q点射出.已知OQ 长度为L,OQ与OP的夹角为θ.(1)求离子的电荷量q并判断其正负;(2)离子从P点进入,Q点射出,通道内匀强磁场的磁感应强度应降为B′,求B′;(3)换用静电偏转法引出离子束,维持通道内的原有磁感应强度B不变,在内外金属板间加直流电压,两板间产生径向电场,忽略边缘效应.为使离子仍从P点进入,Q点射出,求通道内引出轨迹处电场强度E的方向和大小.图7­10。

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