《2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運(yùn)動的綜合問題學(xué)案》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運(yùn)動的綜合問題學(xué)案(15頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1���、2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運(yùn)動的綜合問題學(xué)案專題解讀1.本專題主要講解帶電粒子(帶電體)在電場中運(yùn)動時動力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合運(yùn)用�����,高考常以計算題出現(xiàn).2.學(xué)好本專題�,可以加深對動力學(xué)和能量知識的理解��,能靈活應(yīng)用受力分析��、運(yùn)動分析特別是曲線運(yùn)動(平拋運(yùn)動����、圓周運(yùn)動)的方法與技巧,熟練應(yīng)用能量觀點(diǎn)解題.3.用到的知識:受力分析���、運(yùn)動分析��、能量觀點(diǎn).一����、帶電粒子在電場中運(yùn)動1.分析方法:先分析受力情況���,再分析運(yùn)動狀態(tài)和運(yùn)動過程(平衡����、加速或減速,軌跡是直線還是曲線)�,然后選用恰當(dāng)?shù)牧W(xué)規(guī)律如牛頓運(yùn)動定律、運(yùn)動學(xué)公式����、動能定理、能量守恒定律解題
2��、.2.受力特點(diǎn):在討論帶電粒子或其他帶電體的靜止與運(yùn)動問題時���,重力是否要考慮��,關(guān)鍵看重力與其他力相比較是否能忽略.一般來說�����,除明顯暗示外,帶電小球��、液滴的重力不能忽略��,電子、質(zhì)子等帶電粒子的重力可以忽略�,一般可根據(jù)微粒的運(yùn)動狀態(tài)判斷是否考慮重力作用.二、用能量觀點(diǎn)處理帶電體的運(yùn)動對于受變力作用的帶電體的運(yùn)動�,必須借助于能量觀點(diǎn)來處理.即使都是恒力作用的問題,用能量觀點(diǎn)處理也常常顯得簡潔.具體方法常有兩種:1.用動能定理處理思維順序一般為:(1)弄清研究對象��,明確所研究的物理過程.(2)分析物體在所研究過程中的受力情況�����,弄清哪些力做功�,做正功還是負(fù)功.(3)弄清所研究過程的始、末狀態(tài)(主要指動能
3�、).(4)根據(jù)WEk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常有兩種:(1)利用初、末狀態(tài)的能量相等(即E1E2)列方程.(2)利用某些能量的減少等于另一些能量的增加(即EE)列方程.3.兩個結(jié)論(1)若帶電粒子只在電場力作用下運(yùn)動��,其動能和電勢能之和保持不變.(2)若帶電粒子只在重力和電場力作用下運(yùn)動����,其機(jī)械能和電勢能之和保持不變.命題點(diǎn)一帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動1.常見的交變電場常見的產(chǎn)生交變電場的電壓波形有方形波、鋸齒波����、正弦波等.2.常見的題目類型(1)粒子做單向直線運(yùn)動(一般用牛頓運(yùn)動定律求解).(2)粒子做往返運(yùn)動(一般分段研究).(3)粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動
4、(一般根據(jù)交變電場特點(diǎn)分段研究).3.思維方法(1)注重全面分析(分析受力特點(diǎn)和運(yùn)動規(guī)律):抓住粒子的運(yùn)動具有周期性和在空間上具有對稱性的特征���,求解粒子運(yùn)動過程中的速度����、位移、做功或確定與物理過程相關(guān)的邊界條件.(2)從兩條思路出發(fā):一是力和運(yùn)動的關(guān)系�����,根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動學(xué)規(guī)律分析�;二是功能關(guān)系.(3)注意對稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用.例1如圖1(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,粒子會時而向A板運(yùn)動�,時而向B板運(yùn)動,并最終打在A板上.則t0可能屬于的時間段是()圖1A.0t0B.
5���、t0C.t0TD.Tt0答案B解析設(shè)粒子的速度方向���、位移方向向右為正.依題意知�,粒子的速度方向時而為正�,時而為負(fù)��,最終打在A板上時位移為負(fù)����,速度方向為負(fù).分別作出t00、時粒子運(yùn)動的vt圖象�����,如圖所示.由于vt圖線與時間軸所圍面積表示粒子通過的位移���,則由圖象知���,0t0與t0T時粒子在一個周期內(nèi)的總位移大于零,t0時粒子在一個周期內(nèi)的總位移小于零��;t0T時情況類似.因粒子最終打在A板上��,則要求粒子在每個周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零�,對照各項可知B正確.變式1如圖2所示,A�、B兩金屬板平行放置,在t0時將電子從A板附近由靜止釋放(電子的重力忽略不計).分別在A��、B兩板間加上下列哪種電壓時,有可能使電子到
6�����、不了B板()圖2答案B變式2(多選)(2015山東理綜20)如圖3甲所示����,兩水平金屬板間距為d,板間電場強(qiáng)度的變化規(guī)律如圖乙所示.t0時刻���,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間����,0時間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動���,T時刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出.微粒運(yùn)動過程中未與金屬板接觸.重力加速度的大小為g.關(guān)于微粒在0T時間內(nèi)運(yùn)動的描述�����,正確的是()圖3A.末速度大小為v0B.末速度沿水平方向C.重力勢能減少了mgdD.克服電場力做功為mgd答案BC解析因0時間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動�,故E0qmg��;在時間內(nèi)���,粒子只受重力作用�,做平拋運(yùn)動��,在t時刻的豎直速度為vy1�����,水平速度為v0���;在T時間內(nèi)��,由牛頓第二定律2E0q
7����、mgma����,解得ag,方向向上�,則在tT時刻,vy2vy1g0���,粒子的豎直速度減小到零�,水平速度為v0,選項A錯誤��,B正確�;微粒的重力勢能減小了Epmgmgd,選項C正確�����;從射入到射出�,由動能定理可知,mgdW電0���,可知克服電場力做功為mgd�����,選項D錯誤����;故選B�����、C.命題點(diǎn)二用“等效法”處理帶電粒子在電場和重力場中的運(yùn)動1.等效重力法將重力與電場力進(jìn)行合成,如圖4所示����,則F合為等效重力場中的“重力”,g為等效重力場中的“等效重力加速度”���,F(xiàn)合的方向等效為“重力”的方向,即在等效重力場中的豎直向下方向.圖42.物理最高點(diǎn)與幾何最高點(diǎn)在“等效力場”中做圓周運(yùn)動的小球�,經(jīng)常遇到小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)
8、動的臨界速度問題.小球能維持圓周運(yùn)動的條件是能過最高點(diǎn)�����,而這里的最高點(diǎn)不一定是幾何最高點(diǎn)����,而應(yīng)是物理最高點(diǎn).幾何最高點(diǎn)是圖形中所畫圓的最上端,是符合人眼視覺習(xí)慣的最高點(diǎn).而物理最高點(diǎn)是物體在圓周運(yùn)動過程中速度最小(稱為臨界速度)的點(diǎn).例2如圖5所示���,半徑為r的絕緣光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi)���,環(huán)上套有一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的珠子���,現(xiàn)在圓環(huán)平面內(nèi)加一個勻強(qiáng)電場���,使珠子由最高點(diǎn)A從靜止開始釋放(AC����、BD為圓環(huán)的兩條互相垂直的直徑)����,要使珠子沿圓弧經(jīng)過B、C剛好能運(yùn)動到D.(重力加速度為g)圖5(1)求所加電場的場強(qiáng)最小值及所對應(yīng)的場強(qiáng)的方向��;(2)當(dāng)所加電場的場強(qiáng)為最小值時����,求珠子由A到達(dá)D的過程
9、中速度最大時對環(huán)的作用力大?。?3)在(1)問電場中�,要使珠子能完成完整的圓周運(yùn)動,在A點(diǎn)至少應(yīng)使它具有多大的初動能�����?答案見解析解析(1)根據(jù)題述���,珠子運(yùn)動到BC弧中點(diǎn)M時速度最大���,作過M點(diǎn)的直徑MN�����,設(shè)電場力與重力的合力為F�,則其方向沿NM方向�,分析珠子在M點(diǎn)的受力情況,由圖可知�����,當(dāng)F電垂直于F時�����,F(xiàn)電最小�����,最小值為:F電minmgcos45mgF電minqEmin解得所加電場的場強(qiáng)最小值Emin����,方向沿AOB的角平分線方向指向左上方.(2)當(dāng)所加電場的場強(qiáng)為最小值時,電場力與重力的合力為Fmgsin45mg把電場力與重力的合力看做是“等效重力”���,對珠子由A運(yùn)動到M的過程��,由動能定理得F(r
10�、r)mv20在M點(diǎn)�,由牛頓第二定律得:FNFm聯(lián)立解得FN(1)mg由牛頓第三定律知,珠子對環(huán)的作用力大小為FNFN(1)mg.(3)由題意可知��,N點(diǎn)為等效最高點(diǎn)�,只要珠子能到達(dá)N點(diǎn),就能做完整的圓周運(yùn)動���,珠子在N點(diǎn)速度為0時�,所需初動能最小�����,此過程中��,由動能定理得:F(rr)0EkA解得EkAmgr.變式3(2018陜西西安質(zhì)檢)如圖6所示的裝置是在豎直平面內(nèi)放置的光滑絕緣軌道�,處于水平向右的勻強(qiáng)電場中,帶負(fù)電荷的小球從高為h的A處由靜止開始下滑�����,沿軌道ABC運(yùn)動并進(jìn)入圓環(huán)內(nèi)做圓周運(yùn)動.已知小球所受電場力是其重力的,圓環(huán)半徑為R����,斜面傾角為60,sBC2R.若使小球在圓環(huán)內(nèi)能做完整的圓周運(yùn)動
11�����、���,h至少為多少�?(sin370.6�,cos370.8)圖6答案7.7R解析小球所受的重力和電場力都為恒力���,故可將兩力等效為一個力F���,如圖所示.可知F1.25mg,方向與豎直方向成37角.由圖可知��,小球做完整的圓周運(yùn)動的臨界點(diǎn)是D點(diǎn)���,設(shè)小球恰好能通過D點(diǎn)�,即到達(dá)D點(diǎn)時圓環(huán)對小球的彈力恰好為零.由圓周運(yùn)動知識得:F,即:1.25mgm小球由A運(yùn)動到D點(diǎn)���,由動能定理結(jié)合幾何知識得:mg(hRRcos37)mg(2RRsin37)mvD2�����,聯(lián)立解得h7.7R.命題點(diǎn)三電場中的力電綜合問題1.力學(xué)規(guī)律(1)動力學(xué)規(guī)律:牛頓運(yùn)動定律結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式.(2)能量規(guī)律:動能定理或能量守恒定律.2.電場規(guī)律(1)
12����、電場力的特點(diǎn):FEq����,正電荷受到的電場力與場強(qiáng)方向相同.(2)電場力做功的特點(diǎn):WABFLABcosqUABEpAEpB.3.多階段運(yùn)動在多階段運(yùn)動過程中,當(dāng)物體所受外力突變時�����,物體由于慣性而速度不發(fā)生突變����,故物體在前一階段的末速度即為物體在后一階段的初速度.對于多階段運(yùn)動過程中物體在各階段中發(fā)生的位移之間的聯(lián)系,可以通過作運(yùn)動過程草圖來獲得.例3(2017全國卷25)真空中存在電場強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場�,一帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運(yùn)動��,速度大小為v0�,在油滴處于位置A時����,將電場強(qiáng)度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變.持續(xù)一段時間t1后���,又突然將電場反向��,但保持其大小不變�����;再
13���、持續(xù)同樣一段時間后,油滴運(yùn)動到B點(diǎn).重力加速度大小為g.(1)求油滴運(yùn)動到B點(diǎn)時的速度�����;(2)求增大后的電場強(qiáng)度的大?�?���;為保證后來的電場強(qiáng)度比原來的大,試給出相應(yīng)的t1和v0應(yīng)滿足的條件.已知不存在電場時����,油滴以初速度v0做豎直上拋運(yùn)動的最大高度恰好等于B、A兩點(diǎn)間距離的兩倍.答案見解析解析(1)油滴帶電性質(zhì)不影響結(jié)果.設(shè)該油滴帶正電��,油滴質(zhì)量和電荷量分別為m和q����,油滴速度方向向上為正.油滴在電場強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場中做勻速直線運(yùn)動,故勻強(qiáng)電場方向向上.在t0時�,電場強(qiáng)度突然從E1增加至E2,油滴做豎直向上的勻加速運(yùn)動���,加速度方向向上��,大小a1滿足qE2mgma1油滴在t1時刻的速度為v1
14����、v0a1t1電場強(qiáng)度在t1時刻突然反向���,之后油滴做勻變速直線運(yùn)動���,加速度方向向下�,大小a2滿足qE2mgma2油滴在t22t1時刻���,即運(yùn)動到B點(diǎn)時的速度為v2v1a2t1由式得v2v02gt1(2)由題意�,在t0時刻前有qE1mg油滴從t0到t1時刻的位移為x1v0t1a1t12油滴在從t1時刻到t22t1時刻的時間間隔內(nèi)的位移為x2v1t1a2t12由題給條件有v2g2h4gh式中h是B�、A兩點(diǎn)之間的距離.若B點(diǎn)在A點(diǎn)之上,依題意有x1x2h由式得E222()2E1為使E2E1����,應(yīng)有22()21解得0t1(1)或t1(1)條件式和式分別對應(yīng)于v20和v20兩種情形.若B在A點(diǎn)之下,依題意有x
15�����、2x1h由式得E222()2E1為使E2E1����,應(yīng)有22()21解得t1(1)另一解為負(fù),不符合題意�,舍去.變式4(2017全國卷25)如圖7所示,兩水平面(虛線)之間的距離為H�,其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強(qiáng)電場.自該區(qū)域上方的A點(diǎn)將質(zhì)量均為m�,電荷量分別為q和q(q0)的帶電小球M�����、N先后以相同的初速度沿平行于電場的方向射出.小球在重力作用下進(jìn)入電場區(qū)域�,并從該區(qū)域的下邊界離開.已知N離開電場時的速度方向豎直向下�����;M在電場中做直線運(yùn)動���,剛離開電場時的動能為N剛離開電場時的動能的1.5倍.不計空氣阻力�����,重力加速度大小為g.求:圖7(1)M與N在電場中沿水平方向的位移之比���;(2)A點(diǎn)距電場上邊
16、界的高度�;(3)該電場的電場強(qiáng)度大小.答案(1)31(2)H(3)解析(1)設(shè)小球M、N在A點(diǎn)水平射出時的初速度大小為v0���,則它們進(jìn)入電場時的水平速度仍然為v0.M��、N在電場中運(yùn)動的時間t相等�����,電場力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向�����,大小均為a��,在電場中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運(yùn)動學(xué)公式得v0at0s1v0tat2s2v0tat2聯(lián)立式得3(2)設(shè)A點(diǎn)距電場上邊界的高度為h�����,小球下落h時在豎直方向的分速度為vy����,由運(yùn)動學(xué)公式vy22ghHvytgt2M進(jìn)入電場后做直線運(yùn)動,由幾何關(guān)系知聯(lián)立式可得hH(3)設(shè)電場強(qiáng)度的大小為E�����,小球M進(jìn)入電場后做直線運(yùn)動���,則設(shè)M��、N離開電場時的
17�、動能分別為Ek1、Ek2�,由動能定理得Ek1m(v02vy2)mgHqEs1Ek2m(v02vy2)mgHqEs2由已知條件Ek11.5Ek2聯(lián)立式得E變式5如圖8所示���,在E103V/m的豎直勻強(qiáng)電場中�,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點(diǎn)平滑相接���,半圓形軌道平面與電場線平行����,其半徑R40 cm�,N為半圓形軌道最低點(diǎn),P為QN圓弧的中點(diǎn)��,一帶負(fù)電q104 C的小滑塊質(zhì)量m10 g��,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)0.15��,位于N點(diǎn)右側(cè)1.5 m的M處����,g取10 m/s2�����,求:圖8(1)要使小滑塊恰能運(yùn)動到半圓形軌道的最高點(diǎn)Q���,則小滑塊應(yīng)以多大的初速度v0向左運(yùn)動?(2)這樣運(yùn)動的小滑
18����、塊通過P點(diǎn)時對軌道的壓力是多大?答案(1)7m/s(2)0.6N解析(1)設(shè)小滑塊恰能到達(dá)Q點(diǎn)時速度為v���,由牛頓第二定律得mgqEm小滑塊從開始運(yùn)動至到達(dá)Q點(diǎn)過程中����,由動能定理得mg2RqE2R(mgqE)xmv2mv02聯(lián)立解得:v07m/s.(2)設(shè)小滑塊到達(dá)P點(diǎn)時速度為v�����,則從開始運(yùn)動至到達(dá)P點(diǎn)過程中���,由動能定理得(mgqE)R(qEmg)xmv2mv02又在P點(diǎn)時��,由牛頓第二定律得FNm代入數(shù)據(jù)��,解得:FN0.6N由牛頓第三定律得��,小滑塊通過P點(diǎn)時對軌道的壓力FNFN0.6N.1.(2017河南中原名校第二次聯(lián)考)如圖1所示��,在兩平行金屬板中央有一個靜止的電子(不計重力)�����,當(dāng)兩板間的電
19��、壓分別如圖2中甲��、乙��、丙��、丁所示�����,電子在板間運(yùn)動(假設(shè)不與板相碰)����,下列說法正確的是()圖1圖2A.電壓是甲圖時��,在0T時間內(nèi),電子的電勢能一直減少B.電壓是乙圖時����,在0時間內(nèi),電子的電勢能先增加后減少C.電壓是丙圖時�����,電子在板間做往復(fù)運(yùn)動D.電壓是丁圖時�����,電子在板間做往復(fù)運(yùn)動答案D解析若電壓是甲圖����,0T時間內(nèi),電場力先向左后向右���,則電子先向左做勻加速直線運(yùn)動�����,后做勻減速直線運(yùn)動�����,即電場力先做正功后做負(fù)功�����,電勢能先減少后增加����,故A錯誤;電壓是乙圖時����,在0時間內(nèi)�,電子向右先加速后減速,即電場力先做正功后做負(fù)功���,電勢能先減少后增加�,故B錯誤�;電壓是丙圖時,電子先向左做加速度先增大后減小的加速運(yùn)動�����,
20�、過了做加速度先增大后減小的減速運(yùn)動����,到T時速度減為0��,之后重復(fù)前面的運(yùn)動�,故電子一直朝同一方向運(yùn)動,C錯誤�����;電壓是丁圖時�,電子先向左加速,到后向左減速����,后向右加速,T后向右減速����,T時速度減為零,之后重復(fù)前面的運(yùn)動�,故電子做往復(fù)運(yùn)動,D正確.2.將如圖3所示的交變電壓加在平行板電容器A����、B兩板上���,開始B板電勢比A板電勢高,這時有一個原來靜止的電子正處在兩板的中間��,它在電場力作用下開始運(yùn)動�����,設(shè)A����、B兩極板間的距離足夠大,下列說法正確的是()圖3A.電子一直向著A板運(yùn)動B.電子一直向著B板運(yùn)動C.電子先向A板運(yùn)動�,然后返回向B板運(yùn)動,之后在A�、B兩板間做周期性往復(fù)運(yùn)動D.電子先向B板運(yùn)動�,然后返回向
21、A板運(yùn)動�,之后在A、B兩板間做周期性往復(fù)運(yùn)動答案D3.一勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E隨時間t變化的圖象如圖4所示���,在該勻強(qiáng)電場中�,有一個帶負(fù)電粒子于t0時刻由靜止釋放��,若帶電粒子只受電場力作用,則下列說法中正確的是(假設(shè)帶電粒子不與板相碰)()圖4A.帶電粒子只向一個方向運(yùn)動B.02s內(nèi)����,電場力做功等于0C.4s末帶電粒子回到原出發(fā)點(diǎn)D.2.54s內(nèi),電場力做功等于0答案D解析畫出帶電粒子速度v隨時間t變化的圖象如圖所示�����,vt圖線與時間軸所圍“面積”表示位移�,可見帶電粒子不是只向一個方向運(yùn)動,4s末帶電粒子不能回到原出發(fā)點(diǎn)�����,A����、C錯誤;2s末速度不為0�����,可見02s內(nèi)電場力做的功不等于0�����,B錯誤;2.5
22��、s末和4s末��,速度的大小�、方向都相同,則2.54s內(nèi)��,電場力做功等于0��,所以D正確.4.如圖5所示�,在豎直向上的勻強(qiáng)電場中,一根不可伸長的絕緣細(xì)繩的一端系著一個帶電小球����,另一端固定于O點(diǎn),小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動����,最高點(diǎn)為a�,最低點(diǎn)為b.不計空氣阻力,則下列說法正確的是()圖5A.小球帶負(fù)電B.電場力跟重力平衡C.小球在從a點(diǎn)運(yùn)動到b點(diǎn)的過程中���,電勢能減小D.小球在運(yùn)動過程中機(jī)械能守恒答案B解析由于小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動���,所以重力與電場力的合力為0��,電場力方向豎直向上�,小球帶正電�����,A錯��,B對����;從ab,電場力做負(fù)功��,電勢能增大�,C錯;由于有電場力做功�,機(jī)械能不守恒,D錯.5.(多選
23��、)(2017河北唐山一模)如圖6所示���,豎直平面內(nèi)有A�����、B兩點(diǎn)��,兩點(diǎn)的水平距離和豎直距離均為H����,空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場.一質(zhì)量為m的帶電小球從A點(diǎn)以水平速度v0拋出,經(jīng)一段時間豎直向下通過B點(diǎn).重力加速度為g����,小球在由A到B的運(yùn)動過程中,下列說法正確的是()圖6A.小球帶負(fù)電B.速度先增大后減小C.機(jī)械能一直減小D.任意一小段時間內(nèi)�����,電勢能的增加量總等于重力勢能的減少量答案AC解析由題可知���,小球在豎直方向做自由落體運(yùn)動����,在水平方向做勻減速運(yùn)動�����,可知其所受電場力方向向左����,與電場方向相反,則小球帶負(fù)電�����,電場力一直對小球做負(fù)功�,小球的電勢能增加,機(jī)械能減小��,A�、C正確.小球受豎直向下的重力和水平向
24、左的電場力��,合力方向指向左下方�,又初速度水平向右,末速度豎直向下�����,由力與速度夾角關(guān)系可知����,合力對小球先做負(fù)功����,后做正功����,小球的速度先減小后增大,B錯誤.任意一小段時間內(nèi)����,小球的動能、電勢能和重力勢能的和保持不變��,則電勢能的增加量不一定等于重力勢能的減少量����,D錯誤.6.(2017河南鄭州第一次聯(lián)考)如圖7甲所示,在y0和y2m之間有沿著x軸方向的勻強(qiáng)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(qiáng)度的變化如圖乙所示���,取x軸正方向為電場正方向.現(xiàn)有一個帶負(fù)電的粒子,粒子的比荷1.0102C/kg���,在t0時刻以速度v05102 m/s從O點(diǎn)沿y軸正方向進(jìn)入電場區(qū)域,不計粒子重力作用.求:圖
25��、7(1)粒子通過電場區(qū)域的時間��;(2)粒子離開電場的位置坐標(biāo)�����;(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x軸方向的速度大小.答案(1)4103s(2)(2105m,2m)(3)4103m/s解析(1)因為粒子初速度方向垂直于勻強(qiáng)電場����,在電場中做類平拋運(yùn)動,所以粒子通過電場區(qū)域的時間t4103s.(2)粒子帶負(fù)電�,沿x軸負(fù)方向先加速后減速,加速時的加速度大小a14m/s2�����,減速時的加速度大小a22m/s2��,離開電場時,在x軸方向上的位移大小xa1()2a1()2a2()22105m���,因此粒子離開電場的位置坐標(biāo)為(2105m,2m).(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x軸方向的速度大小為:vxa1a24103m/s.7.
26���、(2018江西宜春調(diào)研)如圖8所示,O���、A�����、B�、C為一粗糙絕緣水平面上的四點(diǎn)��,不計空氣阻力�����,一電荷量為Q的點(diǎn)電荷固定在O點(diǎn)���,現(xiàn)有一質(zhì)量為m�、電荷量為q的小金屬塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),從A點(diǎn)由靜止沿它們的連線向右運(yùn)動����,到B點(diǎn)時速度最大,其大小為vm��,小金屬塊最后停止在C點(diǎn).已知小金屬塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為��,A��、B間距離為L�,靜電力常量為k�����,則()圖8A.在點(diǎn)電荷Q形成的電場中���,A���、B兩點(diǎn)間的電勢差UABB.在小金屬塊由A向C運(yùn)動的過程中,電勢能先增大后減小C.OB間的距離為D.從B到C的過程中����,小金屬塊的動能全部轉(zhuǎn)化為電勢能答案C解析小金屬塊從A到B過程,由動能定理得:qUABmgLmvm20,得
27���、A�、B兩點(diǎn)間的電勢差UAB�,故A錯誤;小金屬塊由A點(diǎn)向C點(diǎn)運(yùn)動的過程中��,電場力一直做正功�,電勢能一直減小,故B錯誤����;由題意知,A到B過程���,金屬塊做加速運(yùn)動�,B到C過程����,金屬塊做減速運(yùn)動,在B點(diǎn)金屬塊所受的滑動摩擦力與庫侖力平衡���,則有mgk���,得r�,故C正確�����;從B到C的過程中�,小金屬塊的動能和減少的電勢能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故D錯誤.8.如圖9所示�����,勻強(qiáng)電場方向與水平線間夾角30�����,方向斜向右上方�����,電場強(qiáng)度為E��,質(zhì)量為m的小球帶負(fù)電�����,以初速度v0開始運(yùn)動��,初速度方向與電場方向一致.圖9 (1)若小球的帶電荷量為q���,為使小球能做勻速直線運(yùn)動���,應(yīng)對小球施加的恒力F1的大小和方向各如何?(2)若小球的帶電荷量
28��、為q���,為使小球能做直線運(yùn)動�,應(yīng)對小球施加的最小恒力F2的大小和方向各如何���?答案(1)mg方向與水平線成60角斜向右上方(2)mg方向與水平線成60角斜向左上方解析(1)如圖甲所示�����,為使小球做勻速直線運(yùn)動���,必使其合外力為0,設(shè)對小球施加的力F1與水平方向夾角為��,則F1cosqEcos,F(xiàn)1sinmgqEsin代入數(shù)據(jù)解得60����,F(xiàn)1mg即恒力F1與水平線成60角斜向右上方.(2)為使小球能做直線運(yùn)動,則小球所受合力的方向必和運(yùn)動方向在一條直線上����,故要使力F2和mg的合力和電場力在一條直線上.如圖乙,當(dāng)F2取最小值時����,F(xiàn)2垂直于F.故F2mgsin 60mg,方向與水平線成60角斜向左上方.9.如圖
29���、10所示��,光滑水平軌道與半徑為R的光滑豎直半圓軌道在B點(diǎn)平滑連接����,在過圓心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的勻強(qiáng)電場�����,現(xiàn)有一質(zhì)量為m�、電荷量為q的小球從水平軌道上A點(diǎn)由靜止釋放,小球運(yùn)動到C點(diǎn)離開圓軌道后��,經(jīng)界面MN上的P點(diǎn)進(jìn)入電場(P點(diǎn)恰好在A點(diǎn)的正上方���,小球可視為質(zhì)點(diǎn)���,小球運(yùn)動到C點(diǎn)之前電荷量保持不變,經(jīng)過C點(diǎn)后電荷量立即變?yōu)榱?.已知A�����、B間距離為2R�,重力加速度為g,在上述運(yùn)動過程中���,求:圖10(1)電場強(qiáng)度E的大?�?�;(2)小球在圓軌道上運(yùn)動時的最大速率�����;(3)小球?qū)A軌道的最大壓力的大小.答案(1)(2)(3)(23)mg解析(1)設(shè)小球過C點(diǎn)時速度大小為vC����,小球從A到C由動能
30、定理知qE3Rmg2RmvC2小球離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動到P點(diǎn)��,有Rgt22RvCt聯(lián)立解得E.(2)設(shè)小球運(yùn)動到圓軌道D點(diǎn)時速度最大�,設(shè)最大速度為v,此時OD與豎直線OB夾角設(shè)為���,小球從A點(diǎn)運(yùn)動到D點(diǎn)的過程�����,根據(jù)動能定理知qE(2RRsin)mgR(1cos)mv2即mv2mgR(sincos1)根據(jù)數(shù)學(xué)知識可知�����,當(dāng)45時動能最大����,由此可得v.(3)由(2)中知�,由于小球在D點(diǎn)時速度最大且電場力與重力的合力恰好背離半徑方向����,故小球在D點(diǎn)時對圓軌道的壓力最大�����,設(shè)此壓力大小為F�,由牛頓第三定律可知小球在D點(diǎn)受到的軌道的彈力大小也為F�����,在D點(diǎn)對小球進(jìn)行受力分析���,并建立如圖所示坐標(biāo)系����,由牛頓第二定律知FqEsinmgcos解得F(23)mg.
2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強(qiáng)化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運(yùn)動的綜合問題學(xué)案
