(物理)物理带电粒子在电场中的运动专项及解析

(物理)物理带电粒子在电场中的运动专项及解析 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)24mve (2)①439av ②2(31)mvBae 【解析】 【详解】 (1)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得

22

11

322eUmvmv

得24mv

Ue

(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2

223arra

又2rTv 得tan3ar 故θ=60° 所以电子在磁场中运动的时间2-22tT

得439atv

(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:

23raa 又2v

evBmr

得23-1mvBae

()

所以23-1mvBae

()

2.在如图甲所示的直角坐标系中,两平行极板MN垂直于y轴,N板在x轴上且其左端与坐标原点O重合,极板长度l=0.08m,板间距离d=0.09m,两板间加上如图乙所示的周期性变化电压,两板间电场可看作匀强电场.在y轴上(0,d/2)处有一粒子源,垂直于y轴连续

不断向x轴正方向发射相同的带正电的粒子,粒子比荷为qm=5×107C/kg,速度为v0=8×105m/s.t=0时刻射入板间的粒子恰好经N板右边缘打在x轴上.不计粒子重力及粒子

间的相互作用,求:

(1)电压U0的大小; (2)若沿x轴水平放置一荧光屏,要使粒子全部打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度;

(3)若在第四象限加一个与x轴相切的圆形匀强磁场,半径为r=0.03m,切点A的坐标为

(0.12m,0),磁场的磁感应强度大小B=23T,方向垂直于坐标平面向里.求粒子出磁场后

与x轴交点坐标的范围. 【答案】(1)402.1610VU

(2)0.04mx (3)0.1425mx

【解析】 【分析】 【详解】 (1)对于t=0时刻射入极板间的粒子:

0lvT 7110Ts

21

1()22Tya

2yTva

22yTyv

122

dyy

Eqma 0UEd

解得:402.1610VU

(2)2TtnT时刻射出的粒子打在x轴上水平位移最大:

032A

Txv

所放荧光屏的最小长度Axxl即:0.04xm (3)不同时刻射出极板的粒子沿垂直于极板方向的速度均为vy.

速度偏转角的正切值均为:0tanyvv

37

o

0cos37vv

o

6110m/sv

即:所有的粒子射出极板时速度的大小和方向均相同. 2v

qvBmR

0.03mRr 由分析得,如图所示,所有粒子在磁场中运动后发生磁聚焦由磁场中的一点B离开磁场. 由几何关系,恰好经N板右边缘的粒子经x轴后沿磁场圆半径方向射入磁场,一定沿磁场圆半径方向射出磁场;从x轴射出点的横坐标:tan53CA

Rxx

0.1425mCx.

由几何关系,过A点的粒子经x轴后进入磁场由B点沿x轴正向运动. 综上所述,粒子经过磁场后第二次打在x轴上的范围为:0.1425mx

3.如图甲所示,极板A、B间电压为U0,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:

(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)002qULtm(2)2102qUtymd(3)21032qUt

ssmd

【解析】 试题分析:(1)粒子在A、B板间有200

1

2qUmv 在C、D板间有00

Lvt

解得:00

2qULtm

(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20

1

2yat

加速度1qUamd

得:2102qUtymd

(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0tanyvv

0yvat 打在荧光屏上距中心线最远距离tansyL

荧光屏上区域长度21032qUt

ssmd

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.

4.如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L =" 1" m.间距d =33m,两金属

板间电压UMN= 1×104V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2,已知A、F、G处于同一直线上.B、C、H也处于同一直

线上.AF两点距离为23m.现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量m = 3×10-10kg,带电量q = +1×10-4C,初速度v0= 1×105m/s.

(1)求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向 (2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度B1

(3)若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2应满足的条件.

【答案】(1)52310/3ms;垂直于AB方向出射.(2)3310T(3)235T

【解析】 试题分析:(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动的时间为t,加速度为a,

则:Uqmad解得:102310/3qUamsmd

50110Ltsv

竖直方向的速度为:vy=at=33×105m/s

射出时速度为:22502310/3yvvvms

速度v与水平方向夹角为θ,03tan3yvv,故θ=30°,即垂直于AB方向出射. (2)带电粒子出电场时竖直方向的偏转的位移213262dyatm,即粒子由P1点垂直AB射入磁场, 由几何关系知在磁场ABC区域内做圆周运动的半径为1

2cos303dRmo

由211

vBqvmR

知:1

1

3310mvBTqR

(3)分析知当轨迹与边界GH相切时,对应磁感应强度B2最大,运动轨迹如图所示:

由几何关系得:221sin60RRo

故半径2(233)Rm

又222

vBqvmR

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2022届高考物理二轮复习题:带电粒子在电场中运动

2022届高考物理二轮复习题:带电粒子在电场中运动

2022届高考物理二轮复习题:带电粒子在电场中运动一、单选题1.(2分)飞船在进行星际飞行时,使用离子发动机作为动力。

这种发动机工作时,由电极发射的电子射入稀有气体(如氙气),使气体离子化,电离后形成的离子由静止开始在电场中加速并由飞船尾部高速连续喷出,利用反冲使飞船本身得到加速。

已知氙离子质量为m,带电量大小为e,加速电压为U,飞船单位时间内向后喷射出的氙离子的质量为k,从飞船尾部高速连续喷出氙离子的质量远小于飞船的质量,则飞船获得的反冲推力大小为()A.k√2eUm B.1k√2eUmC.k√eU2mD.1k√eU2m2.(2分)如图所示为一种质谱仪的工作原理示意图,此质谱仪由以下几部分构成:离子源、加速电场、静电分析器、磁分析器、收集器。

加速电场的加速压为U,静电分析器通道中心线半径为R,通道内有均匀辐射电场,在中心线处的电场强度大小为E;磁分析器中分布着方向垂直于纸面,磁感应强度为B的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行。

由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后进入静电分析器,沿中心线MN做匀速圆周运动,而后由P点进入磁分析器中,最终经过Q点进入收集器。

下列说法不正确的是()A.磁分析器中匀强磁场方向垂直于纸面向外B.磁分析器中圆心O2到Q点的距离可能为d=1B√2mER qC.不同离子经相同的加速压U加速后都可以沿通道中心线安全通过静电分析器D.静电分析器通道中心线半径为R=2UE3.(2分)如图所示,水平放置的两平行金属板间存在匀强电场,电场沿竖直方向。

两个比荷不同、电性相同的带电粒子a和b,先后从两平行金属板间的P点以相同的水平速度射入。

测得a和b与下极板的撞击点到P点之间的水平距离之比为1:2。

不计粒子重力,则a和b的比荷之比是()A .1:8B .4:1C .2:1D .1:24.(2分)如图所示,加速电场正、负极板之间的电压为 U 1 ,偏转电场板长为 l ,两板间距为d 。

最新【通用版】高考物理考前专题训练《带电粒子在交变电场中的运动》(含答案)

最新【通用版】高考物理考前专题训练《带电粒子在交变电场中的运动》(含答案)

【通用版】高考物理考前突破专题专题一、带电粒子在交变电场中的运动1.A 、B 两金属板平行放置,在t =0时刻将电子从A 板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。

分别在A 、B 两板间加上右边哪种电压时,有可能使电子到不了B 板【答案】B2.将如图交变电压加在平行板电容器A 、B 两极板上,开始B 板电势比A 板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在电场力作用下开始运动,设A 、B 两极板的距离足够大,下列说法正确的是A .电子一直向着A 板运动B .电子一直向着B 板运动C .电子先向A 运动,然后返回向B 板运动,之后在A 、B 两板间做周期性往复运动D .电子先向B 运动,然后返回向A 板运动,之后在A 、B 两板间做周期性往复运动 【答案】D【解析】根据交变电压的变化规律,不难确定电子所受电场力的变化规律,从而作出电子的加速度a 、速度v 随时间变化的图线,如图所示,从图中可知,电子在第一个T 4内做匀加速运动,第二个T4内做匀减速运动,在这半个周期内,因初始B 板电势高于A 板电势,所以电子向B 板运动,加速度大小为eUmd 。

在第三个T 4内做匀加速运动,第四个T4内做匀减速运动,但在这半个周期内运动方向与前半个周期相反,向A 板运动,加速度大小为eUmd,所以,电子做往复运动,综上分析正确选项应为D 。

7.如图甲所示,真空室中电极K 发出的电子(初速度不计)经过电势差为U 1的加速电场加速后,沿两水平金属板C 、D 间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上。

C 、D 两板间的电势差U CD 随时间变化的图象如图乙所示,设C 、D 间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场。

已知电子的质量为m 、电荷量为e (重力不计),C 、D 极板长为l ,板间距离为d ,偏转电压U 2,荧光屏距C 、D 右端的距离为l6,所有电子都能通过偏转电极。

(1)求电子通过偏转电场的时间t 0;(2)若U CD 的周期T =t 0,求荧光屏上电子能够到达的区域的长度; (3)若U CD 的周期T =2t 0,求到达荧光屏上O 点的电子的动能。

物理带电粒子在电场中的运动练习题含答案

物理带电粒子在电场中的运动练习题含答案

物理带电粒子在电场中的运动练习题含答案一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.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】(12hg2h (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 gh000v 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 vgh =,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=⨯=2.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电场场强E =1.0×103V/m ,宽度d =0.05m ,长度L =0.40m ;区域MM′N′N 内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m ,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq dt m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s水平位移x =v 0t 代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出, 则运动时间t 0=Lv =0.5×10-6s , 竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 0 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t =2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 2md qE R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2EqmdE B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα) 把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEd v m=12(1cos )12tan sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆===Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t 把2md t qE =R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEdv m=代入解得 0221221L qE n E v n md n B=⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=02(1)21221L qE n E v n md n B+=⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).3.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°= mgEq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 gL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 gL在D点时,下壁对球的支持力2022vF m mgr==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t1,则:211222L gt=解得12Ltg=小球在圆管内做匀速圆周运动的时间为t2,则:2323244Ar Ltv 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:322Ltg=则:24ttππ=+【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v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)2mvEqL=(2)04nmvBqL=n=1、2、3 (3)2Ltvπ=【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=,2122Lat=,qE ma=联立解得:2mvEqL=(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:()2212R n =+由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:222v qvB m R =得:()02221n mv B qL+=,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++=⨯==5.如图所示,虚线OL 与y 轴的夹角θ=450,在OL 上侧有平行于OL 向下的匀强电场,在OL 下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子以速率v 0从y 轴上的M (OM =d )点垂直于y 轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL 进入匀强磁场,不计粒子重力。

带电粒子在复合场、组合场中的运动(解析版)2024年高考物理压轴题专项训练(新高考通用)

带电粒子在复合场、组合场中的运动(解析版)2024年高考物理压轴题专项训练(新高考通用)

压轴题08带电粒子在复合场、组合场中的运动1.本专题是电磁场的典型题型之一,包括应用电场力洛伦兹力的知识解决实际问题。

高考中经常在选择题中命题,更是在在计算题中频繁出现。

2024年高考对于复合场、组合场的考查仍然是热点。

2.通过本专题的复习,不仅利于完善学生的知识体系,也有利于培养学生的物理核心素养。

3.用到的相关知识有:电场的知识,磁场的知识等。

近几年的高考命题中一直都是以压轴题的形式存在,重点考查类型带电粒子在复合场中的运动,组合场中的运动等。

考向一:带电体在磁场中的运动1.带电体在匀强磁场中速度变化时洛伦兹力往往随之变化,并进一步导致弹力、摩擦力等的变化,带电体将在变力作用下做变加速运动。

2.利用牛顿运动定律和平衡条件分析各物理量的动态变化时要注意弹力为零的临界状态,此状态是弹力方向发生改变的转折点。

考向二:带电粒子在叠加场中的运动1.三种场的比较力的特点功和能的特点重力场大小:G =mg 方向:竖直向下重力做功与路径无关;重力做功改变物体的重力势能电场大小:F =qE方向:正电荷受力方向与场强方向相同,负电荷受力方向与电强方向相反电场力做功与路径无关;W =qU ;电场力做功改变电势能磁场大小:f =qvB (v ⊥B )方向:可用左手定则判断洛伦兹力不做功,不改变带电粒子的动能2.分析的基本思路(1)弄清叠加场的组成。

(2)进行受力分析,确定带电粒子的运动状态,注意运动情况和受力情况的结合。

(3)画出粒子的运动轨迹,灵活选择不同的运动规律。

①由于洛伦兹力的大小与速度有关,带电粒子在含有磁场的叠加场中的直线运动一定为匀速直线运动,根据平衡条件列式求解。

②当带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动时,一定是电场力和重力平衡,洛伦兹力提供向心力,应用平衡条件和牛顿运动定律分别列方程求解。

③当带电粒子做复杂曲线运动时,一般用动能定理或能量守恒定律求解。

考向三:带电粒子在组合场中的运动带电粒子在电场、磁场组合场中的运动是指粒子从电场到磁场或从磁场到电场的运动。

安徽物理《高考专题》(二轮)复习课件:专题四 第8讲电场及带电粒子在电场中的运动

安徽物理《高考专题》(二轮)复习课件:专题四  第8讲电场及带电粒子在电场中的运动
x
为EQ=E1-E2=2πkσ0
x
r
2
x2
1/2
, 故选项A正确。
r
2
x2
1/2
], 则所求电场强度
热点考向1
电场性质的理解与应用
【典例1】(2013·济南一模)一个正点电荷Q静
止在正方形的一个角上,另一个带电质点射入
该区域时,只在电场力作用下恰好能经过正方 形的另外三个角a、b、c,如图所示,则有( )
点场强大小的关系是Ea=Ec=2Eb,故选项A正确;由电场力与速度
的夹角可知,质点由a到b电场力做负功,电势能增加;由b到c电 场力做正功,电势能减小、动能增加,所以选项B错误;因a、b、 c三点场强大小的关系是Ea=Ec=2Eb,所以只有当质点在水平面内 只受电场力时才有加速度大小之比是2∶1∶2,所以选项C错误; 若改变带电质点在a处的速度大小和方向,因电场力做功使质点 的速度大小变化,所以质点经过a、b、c三点不可能做匀速圆周
运动,故选项D错误。
应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上
的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为 零,则在z轴上z= h 处的场强大小为(k为静电力常量) (
2 A.k 4q h2 B.k 4q 9h 2 C.k 32q 9h 2 D.k 40q 9h 2
)
【解析】选D。z=h处电荷量为q的点电荷,在z轴上z= h 处产生
U 匀强电场 的计算, (3)场强与电势差的关系式:E=____, 适用于_________ d
沿场强方向上的距离 。 式中d为___________________
2.电场的能的性质:
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Байду номын сангаас

物理专题三带电粒子在复合场(电场磁场)中的运动解读

物理专题三带电粒子在复合场(电场磁场)中的运动解读

物理专题三 带电粒子在复合场(电场磁场)中的运动解决这类问题时一定要重视画示意图的重要作用。

⑴带电粒子在匀强电场中做类平抛运动。

这类题的解题关键是画出示意图,要点是末速度的反向延长线跟初速度延长线的交点在水平位移的中点。

⑵带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动。

这类题的解题关键是画好示意图,画示意图的要点是找圆心、找半径和用对称。

例1 右图是示波管内部构造示意图。

竖直偏转电极的板长为l =4cm ,板间距离为d =1cm ,板右端到荧光屏L =18cm ,(本题不研究水平偏转)。

电子沿中心轴线进入偏转电极时的速度为v 0=1.6×107m/s ,电子电荷e =1.6×10-19C ,质量为0.91×10-30kg 。

为了使电子束不会打在偏转电极的极板上,加在偏转电极上的电压不能超过多少?电子打在荧光屏上的点偏离中心点O 的最大距离是多少?[解:设电子刚好打在偏转极板右端时对应的电压为U ,根据侧移公式不难求出U (当时对应的侧移恰好为d /2):2212⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=v l dm Ue d ,得U =91V ;然后由图中相似形对应边成比例可以求得最大偏离量h =5cm 。

]例2 如图甲所示,在真空中,足够大的平行金属板M 、N 相距为d ,水平放置。

它们的中心有小孔A 、B ,A 、B 及O 在同一条竖直线上,两板的左端连有如图所示的电路,交流电源的内阻忽略不计,电动势为U ,U 的方向如图甲所示,U 随时间变化如图乙所示,它的峰值为ε。

今将S 接b 一段足够长时间后又断开,并在A 孔正上方距A 为h (已知d h <)的O 点释放一个带电微粒P ,P 在AB 之间刚好做匀速运动,再将S 接到a 后让P 从O 点自由下落,在t=0时刻刚好进入A 孔,为了使P 一直向下运动,求h 与T 的关系式?[解析:当S 接b 一段足够长的时间后又断开,而带电微粒进入A 孔后刚好做匀速运动,说明它受到的重力与电场力相等,有d q mg ε= 若将S 接a 后,刚从t=0开始,M 、N 两板间的电压为,2ε,故带电粒子进入电场后,所受到的电场力为mg d q F 22==ε,也就是以大小为g 、方向向上的加速度作减速运动。

高中物理带电粒子在电场中的运动题20套(带答案)

高中物理带电粒子在电场中的运动题20套(带答案)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,虚线MN 左侧有一场强为E 1=E 的匀强电场,在两条平行的虚线MN 和PQ 之间存在着宽为L 、电场强度为E 2=2E 的匀强电场,在虚线PQ 右侧距PQ 为L 处有一与电场E 2平行的屏.现将一电子(电荷量为e ,质量为m ,重力不计)无初速度地放入电场E 1中的A 点,最后电子打在右侧的屏上,A 点到MN 的距离为2L,AO 连线与屏垂直,垂足为O ,求:(1) 电子到达MN 时的速度;(2) 电子离开偏转电场时偏转角的正切值tan θ; (3) 电子打到屏上的点P ′到点O 的距离.【答案】(1) eELv m=L . 【解析】 【详解】(1)电子在电场E 1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a 1,到达MN 的速度为v ,则:a 1=1eE m =eEm 2122La v =解得eELv m=(2)设电子射出电场E 2时沿平行电场线方向的速度为v y ,a 2=2eE m =2eEm t =L v v y =a 2ttan θ=y v v=2(3)电子离开电场E 2后,将速度方向反向延长交于E 2场的中点O ′.由几何关系知:tan θ=2xLL+解得:x =3L .2.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.3.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。

高考物理二轮复习专题强化练九电场带电粒子在电场中的运动含解析

专题强化练(九)题型一电场的性质1.(2020·北京卷)真空中某点电荷的等势面示意如图,图中相邻等势面间电势差相等.下列说法正确的是( )A.该点电荷一定为正电荷B.P点的场强一定比Q点的场强大C.P点电势一定比Q点电势低D.正检验电荷在P点比在Q点的电势能大解析:正电荷和负电荷周围的等势面都为一组同心球壳,该点电荷不一定为正电荷,故A错误;相邻等势面间电势差相等,P点附近的等差等势面更加密集,故P点的场强一定比Q 点的场强大,故B正确;正电荷和负电荷周围的等势面都为一组同心球壳,若为正点电荷,则P点电势一定比Q点电势高,故C错误;从等势面的情况无法判断该点电荷为正点电荷还是负点电荷,无法判断P点电势与Q点电势的高低,就无法判断正检验电荷在P点和在Q点的电势能的大小,故D错误.答案:B2.[2020·新高考卷Ⅰ(山东卷)](多选)真空中有两个固定的带正电的点电荷,电荷量不相等.一个带负电的试探电荷置于二者连线上的O点时,仅在电场力的作用下恰好保持静止状态.过O点作两正电荷连线的垂线,以O点为圆心的圆与连线和垂线分别交于a、c和b、d,如图所示.以下说法正确的是( )A.a点电势低于O点B.b点电势低于c点C.该试探电荷在a点的电势能大于在b点的电势能D.该试探电荷在c点的电势能小于在d点的电势能解析:由题意可知O点合场强为零,根据同种电荷之间电场线的分布可知aO之间电场线由a到O,故a点电势高于O点电势,故A错误;同理根据同种电荷电场线分布可知b点电势低于c 点电势,故B 正确;根据电场线分布可知负电荷从a 到b 电场力做负功,电势能增加,即该试探电荷在a 点的电势能小于在b 点的电势能,故C 错误;同理根据电场线分布可知负电荷从c 点到d 点电场力做负功,电势能增加,即该试探电荷在c 点的电势能小于在d 点的电势能,故D 正确.答案:BD3.如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态.现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动.关于小球所受的电场力大小F 和绳子的拉力大小T ,下列判断正确的是( )A .F 逐渐减小,T 逐渐减小B .F 逐渐增大,T 逐渐减小C .F 逐渐减小,T 逐渐增大D .F 逐渐增大,T 逐渐增大解析:F =U dq ,d 增大,则F 减小;T =G 2+F 2,F 减小,则T 减小. 答案:A4.(多选)如图所示,均匀带电的半圆环在圆心O 点产生的电场强度为E 、电势为φ,把半圆环分成AB 、BC 、CD 三部分.下列说法正确的是( )A .BC 部分在O 点产生的电场强度的大小为E 2B .BC 部分在O 点产生的电场强度的大小为E3C .BC 部分在O 点产生的电势为φ2D .BC 部分在O 点产生的电势为φ3解析:如图所示,B 、C 两点把半圆环等分为三段.设每段在O 点产生的电场强度大小均为E ′.AB 段和CD 段在O 处产生的电场强度夹角为120°,它们的合电场强度大小为E ′,则O 点的合电场强度:E =2E ′,则:E ′=E 2;故圆弧BC 在圆心O 处产生的电场强度为E2.电势是标量,设圆弧BC 在圆心O 点产生的电势为φ′,则有3φ′=φ,则φ′=φ3,A 、D 正确.答案:AD5.(2019·全国卷Ⅱ)(多选)静电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下自M 点由静止运动,N 为粒子运动轨迹上的另外一点,则( )A .运动过程中,粒子的速度大小可能先增大后减小B .在M 、N 两点间,粒子的轨迹一定与某条电场线重合C .粒子在M 点的电势能不低于其在N 点的电势能D .粒子在N 点所受电场力的方向一定与粒子轨迹在该点的切线平行解析:在两个同种点电荷的电场中,一带同种电荷的粒子在两电荷的连线上自M 点由静止开始运动,粒子的速度先增大后减小,选项A 正确;带电粒子仅在电场力作用下运动,若运动到N 点的动能为零,则带电粒子在N 、M 两点的电势能相等;仅在电场力作用下运动,带电粒子的动能和电势能之和保持不变,可知若粒子运动到N 点时动能不为零,则粒子在N 点的电势能小于在M 点的电势能,即粒子在M 点的电势能不低于其在N 点的电势能,选项C 正确.若静电场的电场线不是直线,带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹不会与电场线重合,选项B 错误;若粒子运动轨迹为曲线,根据粒子做曲线运动的条件,可知粒子在N 点所受电场力的方向一定不与粒子轨迹在该点的切线平行,选项D 错误.答案:AC6.(2017·全国卷Ⅰ)(多选)在一静止点电荷的电场中,任一点的电势φ与该点到点电荷的距离r 的关系如图所示.电场中四个点a 、b 、c 和d 的电场强度大小分别为E a 、E b 、E c 、和E d .点a 到点电荷的距离r a 与点a 的电势φa 已在图中用坐标(r a ,φa )标出,其余类推.现将一带正电的试探电荷由a 点依次经b 、c 点移动到d 点,在相邻两点间移动的过程中,电场力所做的功分别为W ab 、W bc 和W cd .下列选项正确的是( )A .E a ∶E b =4∶1B .E c ∶E d =2∶1C .W ab ∶W bc =3∶1D .W bc ∶W cd =1∶3解析:由图可知,a 、b 、c 、d 到点电荷的距离分别为1 m 、2 m 、3 m 、6 m ,根据点电荷的场强公式E =k Q r 2可知,E a E b =r 2br 2a =41,E c E d =r 2d r 2c =41,故选项A 正确,B 错误;电场力做功W =qU ,a 与b 、b 与c 、c 与d 之间的电势差分别为3 V 、1 V 、1 V ,所以W ab W bc =31,W bc W cd =11,故选项C 正确,D 错误.答案:AC7.(2019·江苏卷)(多选)如图所示,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,电场力做功为-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( )A .Q 1移入之前,C 点的电势为WqB .Q 1从C 点移到B 点的过程中,所受电场力做的功为0 C .Q 2从无穷远处移到C 点的过程中,所受电场力做的功为2WD .Q 2在移到C 点后的电势能为-4W解析:根据电场力做功与电势能的变化关系知Q 1在C 点的电势能E p =W ,根据电势的定义知C 点电势φ=E p q =W q,A 正确;在A 点的点电荷产生的电场中,B 、C 两点处在同一等势面上,Q 1从C 移到B 的过程中,电场力做功为0,B 正确;单独在A 点固定电荷量为+q 的点电荷时,C 点电势为φ,单独在B 点固定点电荷Q 1时,C 点电势也为φ,两点电荷都存在时,C 点电势为2φ,Q 2从无穷远移到C 点时,具有的电势能E ′p =-2q ×2φ=-4W ,电场力做功W ′=-E ′p =4W ,C 错误,D 正确.答案:ABD题型二 与电容器有关的电场问题8.(多选)如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a 、b 与电池相连,b 板接地(规定大地电势为零),在距离两板一样远的P 点有一个带电液滴处于静止状态.若将b 板向下平移一小段距离,则稳定后,下列说法正确的是( )A .液滴将加速向下运动B .P 点电势升高,液滴在P 点时的电势能减小C .P 点的电场强度变大D .在b 板移动前后两种情况下,若将液滴从a 板移到b 板,电场力做功不变 解析:因液滴开始处于静止状态,所以开始时受力平衡,则受到的电场力向上,液滴带负电,有mg =qE .金属板a 、b 与电池相连,两端电势差不变,由E =U d可知,d 增大,E 减小,液滴受到的电场力减小,故将加速向下运动,A 正确,C 错误;b 极接地,电势为零,P 点与a 板距离不变,E 减小,所以P 点与a 板间电势差变小,而a 、b 之间电势差没有变,所以P 点与b 板之间电势差变大,P 点电势升高,由E p =qφ可知,电势能减小,故B 正确;由W =qU 可知,电势差不变,前后两种情况下,电场力做功相同,故D 正确.答案:ABD9.(多选)如图所示,A 、B 为平行板电容器的金属板,G 为静电计,开始时开关S 闭合,静电计指针张开一定角度.下述结论正确的是( )A .若保持开关S 闭合,将A 、B 两极板靠近些,指针张开角度将变小 B .若保持开关S 闭合,将A 、B 两极板正对面积变小些,指针张开角度将不变C .若断开开关S 后,将A 、B 两极板靠近些,指针张开角度将变小D .若断开开关S 后,将A 、B 两极板正对面积变小些,指针张开角度将变大解析:保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,静电计测量的是电容器两端的电势差,所以指针张角不变,故A 错误,B 正确;断开开关,电容器带电荷量不变,将A 、B 靠近一些,则d 减小,根据C =εr S 4πkd 知,电容增大,根据C =QU 知,电势差减小,指针张角减小,故C 正确;断开开关,电容器带电荷量不变,将A 、B 正对面积变小些,根据C =εr S4πkd 知,电容减小,根据C =Q U知,电势差增大,指针张角增大,故D 正确.答案:BCD题型三 带电粒子在电场中的运动10.(2020·浙江卷)如图所示,一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子以速度v 0从MN 连线上的P 点水平向右射入大小为E 、方向竖直向下的匀强电场中.已知MN 与水平方向成45°角,粒子的重力可以忽略,则粒子到达MN 连线上的某点时( )A .所用时间为mv 0qEB .速度大小为3v 0C .与P 点的距离为22mv 2qED .速度方向与竖直方向的夹角为30°解析:粒子在电场中做类平抛运动,水平方向x =v 0t ,竖直方向y =12Eq mt 2,由tan 45°=y x,可得t =2mv 0Eq,故A 错误;由于v y =Eq mt =2v 0,故粒子速度大小为v =v 20+v 2y =5v 0,故B 错误;由几何关系可知,到P 点的距离为L =2v 0t =22mv 20Eq,故C 正确;由平抛推论可知,tan α=2tan β,速度正切tan α=2tan 45°=2,故D 错误.答案:C11.(2019·全国卷Ⅱ)如图,两金属板P 、Q 水平放置,间距为d .两金属板正中间有一水平放置的金属网G ,P 、Q 、G 的尺寸相同.G 接地,P 、Q 的电势均为φ(φ>0).质量为m ,电荷量为q (q >0)的粒子自G 的左端上方距离G 为h 的位置,以速度v 0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计.(1)求粒子第一次穿过G 时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小; (2)若粒子恰好从G 的下方距离G 也为h 的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?解析:(1)PG 、QG 间场强大小相等,均为E .粒子在PG 间所受电场力F 的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a ,有E =2φd,①F =qE =ma .②设粒子第一次到达G 时动能为E k ,由动能定理有qEh =E k -12mv 20,③设粒子第一次到达G 时所用的时间为t ,粒子在水平方向的位移大小为l ,则有h =12at 2,④ l =v 0t ,⑤联立①②③④⑤式解得E k =12mv 20+2φdqh ,⑥l =v 0mdh qφ.⑦ (2)若粒子穿过G 一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短.由对称性知,此时金属板的长度L 为L =2l =2v 0mdh qφ.⑧ 答案:(1)12mv 20+2φdqh v 0mdhqφ(2)2v 0mdh qφ12.(2019·全国卷Ⅲ)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t2.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.解析:(1)设电场强度的大小为E ,小球B 运动的加速度为a .根据牛顿第二定律、运动学公式和题给条件,有mg +qE =ma ,①12a ⎝ ⎛⎭⎪⎫t 22=12gt 2,② 解得E =3mg 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E k -12mv 21=mgh +qEh ,④且有v 1t2=v 0t ,⑤h =12gt 2,⑥联立③④⑤⑥式得E k =2m (v 20+g 2t 2).答案:(1)3mg q(2)2m (v 20+g 2t 2)13.如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L .槽内有两个质量均为m 的小球A 和B ,球A 带电量为+2q ,球B 带电量为-3q ,两球由长为2L 的轻杆相连,组成一带电系统.最初A 和B 分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L .若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场E 后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),求:(1)球B 刚进入电场时,带电系统的速度大小;(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间及球A 与右板的距离. 解析:对带电系统进行分析,假设球A 能达到右极板,电场力对系统做功为W 1,有W 1=2qE ×2.5L +(-3qE ×1.5L )>0,而且还能穿过小孔,离开右极板.假设球B 能达到右极板,电场力对系统做功为W 2,有W 2=2qE ×2.5L +(-3qE ×3.5L )<0.综上所述,带电系统速度第一次为零时,球A 、B 应分别在右极板两侧. (1)带电系统开始运动时,设加速度为a 1,由牛顿第二定律得a 1=2qE 2m =qE m. 球B 刚进入电场时,带电系统的速度为v 1,有v 21=2a 1L ,求得:v 1=2qELm.(2)设球B 从静止到刚进入电场的时间为t 1,则t 1=v 1a 1,解得:t 1=2mLqE.球B 进入电场后,带电系统的加速度为a 2,由牛顿第二定律得a 2=-3qE +2qE 2m =-qE2m. 显然,带电系统做匀减速运动.设球A 刚达到右极板时的速度为v 2,减速所需时间为t 2,则有v 22-v 21=2a 2×1.5L,t 2=v 2-v 1a 2,求得:v 2=122qELm,t 2=2mL qE.球A 离电场后,带电系统继续做减速运动,设加速度为a 3,再由牛顿第二定律得a 3=-3qE2m. 设球A 从离开电场到静止所需的时间为t 3,运动的位移为x ,则有t 3=0-v 2a 3,-v 22=2a 3x , 求得t 1=132mLqE,x =L 6.可知,带电系统从静止到速度第一次为零所需的时间为t =t 1+t 2+t 3=732mL qE,球A 相对右板的位置为x =L6.答案:(1) 2qELm(2)732mLqE L6。

高中物理带电粒子在电场中的运动解题技巧及练习题(含答案)

高中物理带电粒子在电场中的运动解题技巧及练习题(含答案)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:0442E 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.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电场场强E =1.0×103V/m ,宽度d =0.05m ,长度L =0.40m ;区域MM′N′N 内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m ,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq d t m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s 水平位移x =v 0t代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出, 则运动时间t 0=Lv =0.5×10-6s , 竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 0 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t =2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 2md qE R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2EqmdE B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα)把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m=12(1cos )12sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆===Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t 把2md t qE =R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEdv m=代入解得 0221221L qE n E v n md n B=⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα 把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=02(1)21221L qE n E v n md n B+=⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).3.如图所示,虚线MN 左侧有一场强为E 1=E 的匀强电场,在两条平行的虚线MN 和PQ 之间存在着宽为L 、电场强度为E 2=2E 的匀强电场,在虚线PQ 右侧距PQ 为L 处有一与电场E 2平行的屏.现将一电子(电荷量为e ,质量为m ,重力不计)无初速度地放入电场E 1中的A 点,最后电子打在右侧的屏上,A 点到MN 的距离为2L,AO 连线与屏垂直,垂足为O ,求:(1) 电子到达MN 时的速度;(2) 电子离开偏转电场时偏转角的正切值tan θ; (3) 电子打到屏上的点P ′到点O 的距离.【答案】(1) eELv m=L . 【解析】 【详解】(1)电子在电场E 1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a 1,到达MN 的速度为v ,则:a 1=1eE m =eEm 2122La v =解得eELv m=(2)设电子射出电场E 2时沿平行电场线方向的速度为v y ,a 2=2eE m =2eEm t =L v v y =a 2ttan θ=y v v=2(3)电子离开电场E 2后,将速度方向反向延长交于E 2场的中点O ′.由几何关系知:tan θ=2xLL+解得:x =3L .4.一带正电小球通过绝缘细线悬挂于场强大小为E 1的水平匀强电场中,静止时细线与竖直方向的夹角θ=45°,如图所示。

备战2020高考物理-高三第一轮基础练习:带电粒子在电场中的运动(含答案)

备战2020高考物理-高三第一轮基础练习:带电粒子在电场中的运动一、单选题1.如图所示为示波管的工作原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移叫做示波管的灵敏度.为了提高灵敏度,()A. 减小dB. 减小LC. 增大U1D. 增大U22.如图,电子在电势差为U1的电场中加速后,垂直进入电势差为U2的偏转电场,在满足电子能射出的条件下,下列四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是()A. U1变大,U2变大B. U1变小,U2变大C. U1变大,U2变小D. U1变小,U2变小3.如图所示,水平放置的两平行金属板间有一竖直方向匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距极板右端L处有一竖直放置的屏M,一带电量为q,质量为M的质点从两板中央平行于极板射入电场,最后垂直打在M屏上。

以下说法中正确的是()A. 质点打在屏的P点上方,板间场强大小为2mg/qB. 质点打在屏的P点上方,板间场强大小为mg/qC. 质点打在屏的P点下方,板间场强大小为2mg/qD. 质点打在屏的P点下方,板间场强大小为mg/q4.如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料。

ABCD面带正电,EFGH面带负电。

从小孔P沿水平方向以相同速度射入三个质量相同的带正电液滴A、B、C,最后分别落在1、2、3三点。

则下列说法正确的是( )A. 三个液滴在真空盒中都做平抛运动B. 三个液滴的运动时间不一定相同C. 三个液滴落到底板时的速率相同D. 液滴C所带电荷量最多5.如图所示,P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场的作用下分成a、b、c三束,下列判断正确的是()A. a为α射线、b为β射线B. a为β射线、b为γ射线C. 若增大放射源的温度,则其半衰期减小D. 若增大放射源的温度,则其半衰期增大6.如图所示,一带负电的油滴,从坐标原点O以速率v0射入水平的匀强电场,v0的方向与电场方向成θ角,已知油滴质量为m,测得它在电场中运动到最高点P时的速率恰为v0,设P点的坐标为(x p,y p),则应有()A. x p>0B. x p<0C. x p=0D. 条件不足,无法判定7.如图,带电粒子由静止开始,经电压为U1的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为U2的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置。

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