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1、
第56講 帶電粒子在電場中的加速和偏轉(zhuǎn)
[方法點撥] (1)帶電粒子在勻強電場中做直線運動時,一般用牛頓第二定律與運動學(xué)公式結(jié)合處理或用動能定理處理.(2)在勻強電場中做類平拋運動時一般從分解的角度處理.(3)注意帶電粒子重力能否忽略.
1.電子束焊接機中的電場線如圖1中虛線所示.K為陰極,A為陽極,兩極之間的距離為d,在兩極之間加上高壓U,有一電子在K極由靜止被加速.不考慮電子重力,元電荷為e,則下列說法正確的是( )
圖1
A.A、K之間的電場強度為
B.電子到達(dá)A極板時的動能大于eU
C.由K到A電子的電勢能減小了eU
D.由K沿直線到A電勢逐漸減小
2.(
2、多選)(2017·四川資陽4月模擬)如圖2所示,質(zhì)量相同的兩個帶電粒子M、N以相同的速度同時沿垂直于電場方向射入兩平行板間的勻強電場中,M從兩極板正中央射入,N從下極板邊緣處射入,它們最后打在同一點.不計帶電粒子重力和帶電粒子間的相互作用,則從開始射入到打在上極板的過程中( )
圖2
A.它們運動的時間tN=tM
B.它們電勢能減少量之比ΔEM∶ΔEN=1∶2
C.它們的動能增加量之比ΔEkM∶ΔEkN=1∶2
D.它們所帶的電荷量之比qM∶qN=1∶2
3.(2017·山東師范大學(xué)附中第三次模擬)如圖3所示,有一帶電粒子貼著A板沿水平方向射入勻強電場,當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓為U1時,帶
3、電粒子沿軌跡①從兩板正中間飛出;當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓為U2時,帶電粒子沿軌跡②落到B板中間.設(shè)粒子兩次射入電場的水平速度相同,則兩次的電壓之比為( )
圖3
A.U1∶U2=1∶8 B.U1∶U2=1∶4
C.U1∶U2=1∶2 D.U1∶U2=1∶1
4.(2017·廣東汕頭質(zhì)量檢測)一平行板電容器中存在勻強電場,電場沿豎直方向.兩個比荷(即粒子的電荷量與質(zhì)量之比)不同的帶正電的粒子a和b,從電容器邊緣的P點(如圖4)以相同的水平速度射入兩平行板之間.測得a和b與電容器的撞擊點到入射點之間的水平距離之比為1∶2.若不計重力,則a和b的比荷之比是( )
圖4
A.4∶1B.2∶1
4、C.1∶1D.1∶2
5.(2017·安徽馬鞍山第一次模擬)如圖5所示,虛線表示勻強電場的等勢線,間距均為d,一質(zhì)量為m、電荷量大小為q的粒子(不計重力),從A點以與等勢線成θ角的速度v0射入,到達(dá)B點時,速度方向恰與等勢線平行,則( )
圖5
A.粒子一定帶正電
B.電場中A點的電勢一定高于B點電勢
C.勻強電場的電場強度大小為
D.粒子在A點具有的電勢能大于在B點具有的電勢能
6.(2018·河南省八校第二次測評)如圖6,半徑為R的圓環(huán)處在勻強電場E中,圓環(huán)平面與電場方向平行,直徑ab與電場線垂直;一帶電粒子以速度v0從a點沿ab方向射入電場,粒子打在圓環(huán)上的c點;已知
5、c點與ab的距離為,不計粒子重力,求帶電粒子的比荷.
圖6
7.(2018·四川瀘州一檢)如圖7所示,豎直平行正對放置的帶電金屬板A、B,B板中心的小孔正好位于平面直角坐標(biāo)系xOy的O點;y軸沿豎直方向;在x>0的區(qū)域內(nèi)存在沿y軸正方向的勻強電場,電場強度大小為E=×103V/m;比荷為1.0×105 C/kg的帶正電的粒子P從A板中心O′處靜止釋放,其運動軌跡恰好經(jīng)過M(,1)點;粒子P的重力不計,試求:
圖7
(1)金屬板A、B之間的電勢差UAB;
(2)若在粒子P經(jīng)過O點的同時,在y軸右側(cè)勻強電場中某點由靜止釋放另一帶電微粒Q,使P、Q恰能運動中相碰;假設(shè)Q
6、的質(zhì)量是P的2倍、帶電情況與P相同;Q的重力及P、Q之間的相互作用力均忽略不計;求粒子Q所有釋放點的集合.
8.(2017·湖北孝感第一次統(tǒng)考)在xOy直角坐標(biāo)系中,三個邊長都為2m的正方形如圖8所示排列,第Ⅰ象限正方形區(qū)域ABOC中有水平向左的勻強電場,電場強度的大小為E0,在第Ⅱ象限正方形COED的對角線CE左側(cè)CED區(qū)域內(nèi)有豎直向下的勻強電場,三角形OEC區(qū)域內(nèi)無電場,正方形DENM區(qū)域內(nèi)無電場.現(xiàn)有一帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的帶電粒子(重力不計)從AB邊上的A點由靜止釋放,恰好能通過E點.
圖8
(1)求CED區(qū)域內(nèi)的勻強電場的電場強度的大小E1;
(2)保
7、持(1)問中電場強度不變,若在正方形ABOC中某些點靜止釋放與上述相同的帶電粒子,要使所有粒子都經(jīng)過E點,則釋放點的坐標(biāo)值x、y間應(yīng)滿足什么關(guān)系;
(3)若CDE區(qū)域內(nèi)的電場強度大小變?yōu)镋2=E0,方向不變,其他條件都不變,則在正方形區(qū)域ABOC中某些點靜止釋放與上述相同的帶電粒子,要使所有粒子都經(jīng)過N點,則釋放點的坐標(biāo)值x、y間又應(yīng)滿足什么關(guān)系.
答案精析
1.C [A、K之間的電場為非勻強電場,A、K之間的電場強度不是,選項A錯誤;由動能定理,電子到達(dá)A極板時的動能Ek=eU,選項B錯誤;電子由K到A的過程電場力做正功,電子的電勢能減小了eU,選項C正確;沿電場線方向電勢
8、降低,則由K沿直線到A電勢逐漸升高,選項D錯誤.]
2.AD
3.A [據(jù)題意,粒子在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動,即粒子在水平方向做勻速直線運動,則:x=vt,在豎直方向做初速度為0的勻加速直線運動,則:y=at2=,偏轉(zhuǎn)電壓為U=,則偏轉(zhuǎn)電壓之比為:==·()2=,故A選項正確.]
4.A 5.C
6.見解析
解析 沿ab方向與電場強度方向建立xOy直角坐標(biāo)系,設(shè)粒子從a到c所需時間為t,則:x=v0t
y=at2
由牛頓第二定律得qE=ma
由題意可知:y=R;x=(1+)R
聯(lián)立解得:=
7.(1)1000V (2)y=x2,其中x>0
解析 (1)設(shè)粒子P的質(zhì)量為m、
9、帶電荷量為q,從O點進(jìn)入勻強電場時的速度大小為v0;由題意可知,粒子P在y軸右側(cè)勻強電場中做類平拋運動;設(shè)從O點運動到M(,1)點所用時間為t0,由類平拋運動可得:x=v0t0,y=t
解得:v0=×104m/s
在金屬板A、B之間,由動能定理:qUAB=mv
解得:UAB=1000V
(2)設(shè)P、Q在右側(cè)電場中運動的加速度分別為a1、a2;Q粒子從N(x,y)點釋放后,經(jīng)時間t與粒子P相碰;由牛頓運動定律及類平拋運動的規(guī)律和幾何關(guān)系可得
對于P:Eq=ma1
對于Q:Eq=2ma2
x=v0t
a1t2=y(tǒng)+a2t2
解得:y=x2,其中x>0
即粒子Q釋放點N(x,y)
10、坐標(biāo)滿足的方程為
y=x2,其中x>0
8.(1)4E0 (2)y=x (3)y=3x-4
解析 (1)設(shè)帶電粒子出第Ⅰ象限電場時的速度為v,在第Ⅰ象限電場中加速運動時,根據(jù)動能定理得E0qL=mv2,其中L=2m.要使帶電粒子通過E點,在第Ⅱ象限電場中偏轉(zhuǎn)時,豎直方向位移為y0,設(shè)水平方向位移為x0,則y0=·()2,因∠CEO=45°,即x0=y(tǒng)0=2m,解得E1=4E0.
(2)設(shè)釋放點的坐標(biāo)為(x,y),帶電粒子出第Ⅰ象限電場時的速度為v1,在第Ⅰ象限電場中加速運動時,根據(jù)動能定理得E0qx=mv,要使帶電粒子過E點,在第Ⅱ象限電場中偏轉(zhuǎn)時,豎直方向位移為y,水平方向位移也為y,則y=·()2,解得y=x.
(3)如圖所示為其中一條軌跡圖,帶電粒子從DE出電場時與DE交于Q.進(jìn)入CDE區(qū)域的電場后,初速度延長線與DE交于G,出電場時速度的反向延長線與初速度延長線交于P點,設(shè)在第Ⅰ象限釋放點的坐標(biāo)為(x,y).
由圖可知,在CDE區(qū)域中帶電粒子的水平位移為y,設(shè)偏轉(zhuǎn)位移為y′,則y′=·()2,而=,其中GP=,
NE=2m,
在第Ⅰ象限加速過程中,E0qx=mv,解得y=3x-4.
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