2022年高三物理復(fù)習 第6章 帶電粒子在電場中的運動2學案
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1、2022年高三物理復(fù)習 第6章 帶電粒子在電場中的運動2學案
一、概念規(guī)律題組
圖1
1.在兩個半圓柱面構(gòu)成的區(qū)域內(nèi),有一均勻的徑向電場,徑向?qū)挾群苄。妶鼍€如圖1中的徑向?qū)嵕€所示.欲使電荷量相同的正離子從左端進入,沿半圓路徑運動后從右端射出,這些離子應(yīng)具備相同的( )
A.比荷 B.質(zhì)量 C.速度 D.動能
圖2
2.如圖2所示,帶正電q、質(zhì)量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面勻速下滑,現(xiàn)加一豎直向上的勻強電場,電場強度為E,且qE 2、
D.僅當qE=mg時,物體加速下滑
圖3
3.A、B為兩個固定的等量同種正點電荷,O為AB連線的中點,另一個也帶正電的重力不計的小電荷靜止于O點,如圖3所示,則( )
A.使小電荷向右偏離一點,釋放后將向左先加速后減速直至停到某一位置
B.使小電荷向左偏離一點,釋放后將做以O(shè)點為中心的往復(fù)運動
C.使小電荷向上方偏離一點,釋放后將做以O(shè)點為中心的往復(fù)運動
D.使小電荷向下方偏離一點,釋放后將向下做加速度先變大后變小的變加速運動
二、思想方法題組
圖4
4.如圖4所示,一個帶負電的油滴以初速度v0從P點傾斜向上進入水平方向的勻強電場中,若油滴達到最高點時速度大小仍為 3、v0,則油滴的最高點位置是( )
A.在P點左上方
B.在P點右上方
C.在P點正上方
D.上述情況都可能
圖5
5.如圖5所示,在絕緣的水平面上方存在著勻強電場,電場方向如圖所示,水平面上的帶電金屬塊在水平拉力F的作用下沿水平面移動.已知金屬塊在移動的過程中,外力F做功32 J,金屬塊克服電場力做功8.0 J,金屬塊克服摩擦力做功16 J,則在此過程中金屬塊的( )
A.動能增加8.0 J B.電勢能增加24 J
C.機械能減少24 J D.機械能增加48 J
一、用運動分解法處理帶電粒子的復(fù)雜運動
用運動分解法處理帶電粒子的復(fù)雜運動, 4、可以將復(fù)雜運動分解為兩個相互正交的比較簡單的直線運動,而這兩個直線運動的規(guī)律我們是可以掌握的,并且這種研究物理問題的思想我們也是熟知的,然后再按運動合成的觀點去求出有關(guān)的物理量.
【例1】 如圖6甲所示,場強大小為E、方向豎直向上的勻強電場內(nèi)存在一豎直平面內(nèi)半徑為R的圓形區(qū)域,O點為該圓形區(qū)域的圓心,A點是圓形區(qū)域的最低點,B點是最右側(cè)的點.在A點有放射源釋放出初速度大小不同、方向均垂直于場強向右的正電荷,電荷的質(zhì)量為m,電荷量為q,不計重力.試求:
圖6
(1)電荷在電場中運動的加速度;
(2)運動軌跡經(jīng)過B點的電荷在A點時的速度;
(3)某電荷的運動軌跡和圓形區(qū)域的邊緣交于P 5、點,∠POA=θ,請寫出該電荷經(jīng)過P點時動能的表達式;
(4)若在圓形區(qū)域的邊緣有一接收屏CBD,C、D分別為接收屏上最邊緣的兩點,如圖乙所示,∠COB=∠BOD=30°.求該屏上接收到的電荷的末動能大小的范圍.
[規(guī)范思維]
二、用能量的觀點處理帶電體在電場及復(fù)合場中的運動
對于受變力作用的帶電體的運動,必須借助于能量的觀點去處理,用能量觀點處理也更簡捷,具體的方法通常有兩種:
(1)用動能定理處理.思維順序一般為:
①明確研究對象的物理過程;
②分析物體在所研究過程中的受力情況,弄清哪些力做功,做正功還是做負功;
③弄清所研究 6、過程的初、末兩個狀態(tài)的動能;
④根據(jù)動能定理列出方程求解.
(2)用包括電勢能和內(nèi)能在內(nèi)的能量守恒定律處理.列式的方法主要有兩種:
①從初、末狀態(tài)的能量相等列方程;
②從某些能量的減少量等于另一些能量的增加量列方程.
圖7
【例2】 (xx·福建理綜·21)如圖7所示,在水平地面上固定一傾角為θ的光滑絕緣斜面,斜面處于電場強度大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中.一勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧的一端固定在斜面底端,整根彈簧處于自然狀態(tài).一質(zhì)量為m、帶電荷量為q(q>0)的滑塊從距離彈簧上端為x處靜止釋放,滑塊在運動過程中電荷量保持不變,設(shè)滑塊與彈簧接觸過程沒有機械能損失,彈簧始終 7、處在彈性限度內(nèi),重力加速度大小為g.
(1)求滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時間t1;
(2)若滑塊在沿斜面向下運動的整個過程中最大速度大小為vm,求滑塊從靜止釋放到速度大小為vm的過程中彈簧的彈力所做的功W.
[規(guī)范思維]
三、帶電粒子在交變電場中的運動
帶電粒子在交變電場中的運動,通常只討論電壓的大小不變、方向做周期性變化(如方波)且不計粒子重力的情形.在兩個相互平行的金屬板間加交變電壓時,在兩板中間便可獲得交變電場.此類電場在同一時刻可看成是勻強的,即電場中各個位 8、置處電場強度的大小、方向都相同,從時間上看是變化的,即電場強度的大小、方向都可隨時間而變化.
(1)當粒子與電場平行射入時:粒子做直線運動,其初速度和受力決定了粒子的運動,粒子可以做周期性的運動.
(2)粒子垂直電場方向射入時:沿初速度方向為勻速直線運動,在電場力方向上的分運動具有周期性.
【例3】 如圖8甲所示,A、B是兩水平放置的足夠長的平行金屬板,組成偏轉(zhuǎn)勻強電場,B板接地.A板電勢φA隨時間變化情況如圖乙所示,C、D兩平行金屬板豎直放置,中間有正對兩孔O1′和O2,兩板間電壓為U2,組成減速電場.現(xiàn)有一帶負電粒子在t=0時刻以一定初速度沿AB兩板間的中軸線O1O1′進入,并能從O 9、1′沿O1′O2進入C、D間,剛好到達O2孔,已知帶電粒子帶電荷量為-q,質(zhì)量為m,不計其重力.求:
圖8
(1)該粒子進入A、B的初速度v0的大?。?
(2)A、B兩板間距的最小值和A、B兩板長度的最小值.
[規(guī)范思維]
姓名:________ 班級:________ 學號:________
【基礎(chǔ)演練】
1.在地面附近,存在著一有界電場,邊界MN將某空間分成上下兩個區(qū)域Ⅰ、 10、Ⅱ,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場,在區(qū)域Ⅰ中離邊界某一高度由靜止釋放一質(zhì)量為m的帶電小球A,如圖9甲所示,小球運動的v-t圖象如圖乙所示,已知重力加速度為g,不計空氣阻力,則( )
圖9
A.在t=2.5 s時,小球經(jīng)過邊界MN
B.小球受到的重力與電場力之比為3∶5
C.在小球向下運動的整個過程中,重力做的功與電場力做的功大小相等
D.在小球運動的整個過程中,小球的機械能與電勢能總和先變大再變小
2.(xx·安徽·20)如圖10(a)所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電壓,一重力可忽略不計的帶正電粒子被固定在兩板的正中間P處.若在t0時刻釋放該粒子, 11、粒子會時而向A板運動,時而向B板運動,并最終打在A板上.則t0可能屬于的時間段是( )
(a) (b)
圖10
A.0 12、的比荷大于電荷N的比荷
B.兩個電荷在電場中運動的加速度可能相等
C.從兩個電荷進入電場到兩個電荷相遇,電場力對電荷M做的功一定大于電場力對電荷N做的功
D.電荷M進入電場的初速度大小與電荷N進入電場的初速度大小一定相同
4.
圖12
如圖12所示,真空中存在范圍足夠大的勻強電場,A、B為該勻強電場的兩個等勢面.現(xiàn)有三個完全相同的帶等量正電荷的小球a、b、c,從等勢面A上的某點同時以相同速率v0向不同方向開始運動,其中a的初速度方向垂直指向等勢面B;b的初速度方向平行于等勢面;c的初速度方向與a相反,經(jīng)過一段時間,三個小球先后通過等勢面B,已知三個小球始終在該勻強電場中運動,不 13、計重力,則下列判斷中正確的是( )
A.等勢面A的電勢低于等勢面B的電勢
B.a(chǎn)、c兩小球通過等勢面B時的速度相同
C.開始運動后的任一時刻,a、b兩小球的動能總是相同
D.開始運動后的任一時刻,三個小球之間的距離總是相等
圖13
5.(xx·江蘇蘇、錫、常、鎮(zhèn)四市一模)如圖13所示,在光滑絕緣水平面上的a、b兩點上固定兩個帶同種電荷的相同金屬小球P、Q(均可視為點電荷),P球所帶的電荷量等于Q球所帶的電荷量.在ab連線上的c點釋放一帶電小滑塊M,滑塊由靜止開始向右運動.在滑塊向右運動的過程中,下列說法正確的是( )
A.滑塊受到的電場力先減小后增大
B.滑塊的電勢能一 14、直減小
C.滑塊的動能先增大后減小
D.在ab連線上必定有一點d,使得c、d兩點間的電勢差Ucd=0
圖14
6.(xx·湖南十二所重點高中聯(lián)考)一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球以初速度v0水平拋出,在小球經(jīng)過的豎直平面內(nèi)、存在著若干個如圖14所示的無電場區(qū)和有理想上下邊界的勻強電場區(qū),兩區(qū)域相互間隔、豎直高度相等,電場區(qū)水平方向無限長,已知每一電場區(qū)的場強大小相等、方向均豎直向上,不計空氣阻力,下列說法正確的是( )
A.小球在水平方向一直做勻速直線運動
B.若場強大小等于,則小球經(jīng)過每一電場區(qū)的時間均相同
C.若場強大小等于,則小球經(jīng)過每一無電場區(qū)的時間均相同
D.無 15、論場強大小如何,小球通過所有無電場區(qū)的時間均相同
題號
1
2
3
4
5
6
答案
【能力提升】
圖15
7.(xx·江蘇南通一模)如圖15所示,BCDG是光滑絕緣的圓形軌道,位于豎直平面內(nèi),軌道半徑為R,下端與水平絕緣軌道在B點平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶正電的小滑塊(可視為質(zhì)點)置于水平軌道上,滑塊受到的電場力大小為mg,滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為0.5,重力加速度為g.
(1)若滑塊從水平軌道上距離B點x=3R的A點由靜止釋放,滑塊到達與圓心O等高的C點時速度為多大?
(2)在(1)的情 16、況下,求滑塊到達C點時受到軌道的作用力大小.
8.
圖16
(xx·煙臺月考)如圖16所示,一長絕緣木板靠在光滑豎直墻面上,質(zhì)量為m.木板右下方有一質(zhì)量為2m、電荷量為+q的小滑塊,滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ,木板與滑塊處在場強大小為E=4mg/q的勻強電場中,電場方向水平向左,若電動機通過一根絕緣細繩拉動滑塊,使之勻加速向上移動,當滑塊與木板分離時,滑塊的速度大小為v,此過程中電動機對滑塊做的功為W0(重力加速度為g).
(1)求滑塊向上移動的加速度大??;
(2)寫出從滑塊開始運動到與木板分離的過程中木板增加的機械能隨時間變 17、化的函數(shù)關(guān)系式.
9.如圖17甲所示,在y=0和y=2 m之間有沿著x軸方向的勻強電場,MN為電場區(qū)域的上邊界,在x軸方向范圍足夠大.電場強度隨時間的變化如圖乙所示,取x軸正方向為電場正方向.現(xiàn)有一個帶負電的粒子,粒子的比荷為=1.0×10-2 C/kg,在t=0時刻以速度v0=5×102 m/s從O點沿y軸正方向進入電場區(qū)域,不計粒子重力.求:
圖17
(1)粒子通過電場區(qū)域的時間;
(2)粒子離開電場時的位置坐標;
(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x方向的速度大?。?
學案31 帶電粒子 18、在電場中的運動(二)
【課前雙基回扣】
1.D [由qE=m得Ek=mv2=qER為常數(shù).]
2.C [因mgsin θ=μmgcos θ,所以(mg-qE)sin θ=μ(mg-qE)cos θ仍成立,故勻速下滑.]
3.BD [由等量同種電荷電場的分布情況可得.]
4.A [油滴從開始運動到最高點,據(jù)動能定理得WG+WE=mv-mv=0,而重力做的功WG<0.所以電場力做的功WE>0,而帶負電的油滴所受的電場力水平向左,所以最高點必在P點的左上方.]
5.A
思維提升
1.帶電粒子在勻強電場和重力場形成的復(fù)合場中運動,其處理方法有以下幾種:
①正交分解法.②等效“重力 19、”法.③功能關(guān)系法.
2.帶電粒子在交變電場中的運動,一般應(yīng)根據(jù)所加交變電壓的規(guī)律,畫出粒子相應(yīng)的速度圖象,利用圖象來分析粒子的運動,既直觀方便,思維難度也小.
【核心考點突破】
例1 (1) (2) (3)EqR(5-3cos θ)
(4)EqR≤Ek≤EqR
解析 (1)加速度a=.
(2)由R=v0t,R=at2及a=三個式子可解得:
v0=.
(3)由Ek=Eq(R-Rcos θ)+mv0′2,Rsin θ=v0′t′,R-Rcos θ=at′2及a=可解得:Ek=EqR(5-3cos θ).
(4)由第(3)小題的結(jié)論可以看出,當θ從0°變化到180°,接收屏上電 20、荷的動能逐漸增大,因此D點接收到的電荷的末動能最小,C點接收到的電荷的末動能最大.
EkD=EqR(5-3cos 60°)=EqR
EkC=EqR(5-3cos 120°)=EqR
所以,屏上接收到的電荷的末動能大小的范圍為
EqR≤Ek≤EqR.
[規(guī)范思維] 由于帶電微粒在勻強電場中所受電場力與重力都是恒力,因此其處理方法可用正交分解法.先將復(fù)雜的運動分解為兩個互相正交的簡單的直線運動,而這兩個直線運動的規(guī)律我們可以掌握,然后再按運動合成的觀點,去求出復(fù)雜運動的相關(guān)物理量.
例2 (1)
(2)mvm2-(mgsin θ+qE)·(x+)
解析 (1)滑塊從靜止釋放到與彈 21、簧剛接觸的過程中做初速度為零的勻加速直線運動,設(shè)加速度大小為a,則有
qE+mgsin θ=ma①
x=at②
聯(lián)立①②可得t1= ③
(2)滑塊速度最大時受力平衡,設(shè)此時彈簧壓縮量為x0,則有mgsin θ+qE=kx0④
從靜止釋放到速度達到最大的過程中,由動能定理得
(mgsin θ+qE)·(x+x0)+W=mvm2-0⑤
聯(lián)立④⑤可得
W=mvm2-(mgsin θ+qE)·(x+)
[規(guī)范思維] 本題是典型的力學問題,求解電場中力學問題的方法與純力學問題完全相同.其思路是:①明確研究對象;②分析受力情況和運動過程;③選取物理規(guī)律:如果涉及求解加速度及時間選牛頓第二 22、定律和運動學公式;如果不涉及運動細節(jié)一般選動能定理或能量守恒.
例3 (1) (2) T
解析 (1)因粒子在A、B間運動時,水平方向不受外力做勻速運動,所以進入O1′孔的速度即為進入A、B板的初速度.
在C、D間,由動能定理得qU2=mv
即v0=
(2)由于粒子進入A、B后,在一個周期T內(nèi),豎直方向上的速度變?yōu)槌跏紶顟B(tài).即v豎=0,若在第一個周期內(nèi)進入O1′孔,則對應(yīng)兩板最短長度為L=v0T=T,若在該時間內(nèi),粒子剛好不到A板而返回,則對應(yīng)兩板最小間距,設(shè)為d,所以··()2×2=,即d= .
[規(guī)范思維] 對于帶電粒子在交變電場中的問題,由于不同時間內(nèi)場強不同,使得帶電 23、粒子所受的電場力不同,造成帶電粒子的運動情況發(fā)生變化,解決這類問題,要分段進行分析,利用牛頓第二定律正確地判斷粒子在每一段的運動情況,分段求解粒子的末速度、位移等.
【課時效果檢測】
1.BC [由速度圖象可知,帶電小球在區(qū)域Ⅰ與區(qū)域Ⅱ中的加速度之比為3∶2,由牛頓第二定律可知:=,所以小球所受的重力與電場力之比為3∶5,B正確.小球在t=2.5 s時速度為零,此時下落到最低點,由動能定理可知,重力與電場力的總功為零,故A錯誤,C正確.因小球只受重力與電場力作用,所以小球的機械能與電勢能總和保持不變,D錯.]
2.B [ 24、A板做初速度為零的勻加速直線運動,T時刻電場反向,粒子向A板做勻減速直線運動,經(jīng)相同時間速度減為零,再向B板做初速度為零的勻加速直線運動然后勻減速到零,由于向A板運動時間長,所以粒子會時而向A板運動,時而向B板運動,并最終打在A板上.]
3.A [由h=at2=··t2可知,在相同的時間內(nèi),電荷M的豎直位移大,其加速度大,比荷(電荷量和質(zhì)量的比值)大,選項A正確而B錯誤;電荷M的豎直位移大,對應(yīng)的電壓也大;比荷大,但電荷量不一定大,由W=qU可知,電場力對電荷M做的功不一定大,選項C錯誤;水平方向由x=v0t可知,選項D錯誤.]
4.B [由題意知,三個小球受電場力方向向下,由于正電荷受力 25、方向與場強方向相同,而沿場強方向電勢越來越低,故等勢面B的電勢低于等勢面A的電勢,故A項錯誤;三個小球從A至B重力和電場力做的功都相同,根據(jù)動能定理知B項正確;開始運動后的任一時刻,沿電場方向,a球的位移總比b球的位移大,即電場力對a球所做的功比對b球所做的功多,a球的動能大些,C錯誤,D也錯誤.]
5.ACD [小球P、Q帶同種電荷,且P球所帶電荷量等于Q球所帶的電荷量,則在二者連線上電場強度為零的點O位于ab中點.c點釋放一帶電小滑塊M,由靜止開始向右運動,說明P、M帶同種電荷,電場力先做正功,滑過O點后電場力做負功,滑塊的電勢能先減小后增大,動能先增大后減小,選項C對而B錯;途經(jīng)O點受 26、力為零,選項A正確;由電場線的分布情況可知,選項D正確.]
6.AC [小球在水平方向不受力,故一直做勻速直線運動,A正確;若場強大小等于,則所受電場力大小等于mg,方向向上,則在電場區(qū)做勻速直線運動,但在無電場區(qū)由于仍受重力,速度繼續(xù)增加,故在電場區(qū)以不同的速度做勻速直線運動,經(jīng)過的時間必不同,B、D錯;若場強大小等于,則所受電場力為2mg,經(jīng)過一個無電場區(qū)和一個電場區(qū)的過程中,重力做功與電場力做功的代數(shù)和為零,所以,在無電場區(qū)小球均做初速度為v0的平拋運動,故小球經(jīng)過每一無電場區(qū)的時間均相同,C正確.]
7.(1) (2)mg
解析 (1)設(shè)滑塊到達C點時的速度為v,由動能定理有
27、qE(x+R)-μmgx-mgR=mv2-0
而qE=
解得v=
(2)設(shè)滑塊到達C點時受到軌道的作用力大小為F,則
F-qE=m
解得F=mg
8.(1) (2)ΔE=2(4μ-1)μmg2t2
解析 (1)滑塊與木板間的正壓力大小為
FN=qE=4mg
Ff=μFN
對滑塊W0-2mgh-Ffh=×2mv2
v2=2ah
由以上幾式解得a=
(2)對長木板由牛頓第二定律得
Ff-mg=ma′
摩擦力對木板做功為W=Ffx
x=a′t2
根據(jù)功能關(guān)系知木板增加的機械能等于摩擦力所做的功,即ΔE=W
由以上各式解得ΔE=2(4μ-1)μmg2t2
9.(1 28、)4×10-3 s (2)(-2×10-5 m,2 m)
(3)4×10-3 m/s
解析 (1)因粒子初速度方向垂直勻強電場,在電場中做類平拋運動,所以粒子通過電場區(qū)域的時間t==4×10-3 s.
(2)粒子在x方向先加速后減速,加速時的加速度大小為a1==4 m/s2
減速時的加速度大小為a2==2 m/s2
x方向上的位移大小為
x=a1()2+a1()2-a2()2=2×10-5 m
因此粒子離開電場時的位置坐標為(-2×10-5 m,2 m)
(3)離開電場時粒子在x方向的速度大小為
vx=a1-a2=4×10-3 m/s.
易錯點評
1.帶電體在復(fù)合場中運動的多過程問題,一定要對不同過程進行正確的受力分析,運用不同運動形式的不同規(guī)律去處理,同時注意各過程的速度關(guān)聯(lián).
2.帶電體在復(fù)合場中的圓周運動問題,仍然會涉及臨界情境,此時要特別注意“等效最高點”與“幾何最高點”的不同.
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