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1、(新課改省份專用)2022年高考物理一輪復習 第七章 第4節(jié) 帶電粒子在電場中運動的綜合問題學案(含解析)高考對本節(jié)內(nèi)容的考查主要集中在電場中的力電綜合問題,綜合考查了電場的性質(zhì)和規(guī)律,以及平衡、加速、偏轉(zhuǎn)、能量等力學知識,通常命制計算題,難度較大;而對帶電粒子在交變電場中運動的考查,常從這兩種運動的角度命題:往返運動和偏轉(zhuǎn)運動??键c一示波管的工作原理基礎(chǔ)自修類題點全練1示波管的原理分析(多選)如圖所示是示波器的原理示意圖,電子經(jīng)電壓為U1的加速電場加速后,進入電壓為U2的偏轉(zhuǎn)電場,離開偏轉(zhuǎn)電場后打在熒光屏上的P點。P點與O點的距離叫偏轉(zhuǎn)距離。要提高示波器的靈敏度(即單位偏轉(zhuǎn)電壓U2引起的偏轉(zhuǎn)
2、距離),下列辦法中可行的是()A提高加速電壓U1B增加偏轉(zhuǎn)極板a、b的長度 C增大偏轉(zhuǎn)極板與熒光屏的距離D減小偏轉(zhuǎn)極板間的距離解析:選BCD電子經(jīng)加速電場后動能為:EkeU1,加速后的速度為:v ,經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場的時間為:t,出偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)位移為:yat22,設(shè)偏轉(zhuǎn)極板與熒光屏的距離為L,則P點到O點的偏轉(zhuǎn)距離Yy,所以此示波器的靈敏度為:,可知要提高靈敏度可以降低加速電壓,也可以增加偏轉(zhuǎn)極板長度,增大偏轉(zhuǎn)極板與熒光屏的距離,減小偏轉(zhuǎn)極板間的距離,故A錯誤,B、C、D正確。2示波管的圖形分析圖(a)為示波管的原理圖。如果在電極YY之間所加的電壓按圖(b)所示的規(guī)律變化,在電極XX之間所加的電壓按
3、圖(c)所示的規(guī)律變化,則在熒光屏上會看到的圖形是選項中的()解析:選B在02t1時間內(nèi),掃描電壓掃描一次,信號電壓完成一個周期,當UY為正的最大值時,電子打在熒光屏上有正的最大位移,當UY為負的最大值時,電子打在熒光屏上有負的最大位移,因此一個周期內(nèi)熒光屏上的圖像為B。名師微點在示波管模型中,帶電粒子經(jīng)加速電場U1加速,再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場U2偏轉(zhuǎn)后,需要經(jīng)歷一段勻速直線運動才會打到熒光屏上而顯示亮點P,如圖所示。1確定最終偏移距離思路一:思路二:2確定偏轉(zhuǎn)后的動能(或速度)思路一:思路二:考點二帶電粒子在交變電場中的運動多維探究類題型(一)直線運動問題(分段研究)例1如圖甲所示,兩平行正對的金屬板
4、A、B間加有如圖乙所示的交變電壓,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()A0t0B.t0C.t0T DTt0解析設(shè)粒子的速度方向、位移方向向右為正。依題意得,粒子的速度方向時而為負,時而為正,最終打在A板上時位移為負,速度方向為負。作出t00、時粒子運動的速度圖像如圖所示。由于速度圖線與時間軸所圍面積表示粒子通過的位移,則由圖像可知0t0,t0T時粒子在一個周期內(nèi)的總位移大于零;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)的總位移應小于零,對照各選項可知
5、只有B正確。答案B題型(二)偏轉(zhuǎn)運動問題(分解研究)例2如圖甲所示,兩平行金屬板MN、PQ的板長和板間距離相等,板間存在如圖乙所示的隨時間周期性變化的電場,電場方向與兩板垂直,在t0時刻,一不計重力的帶電粒子沿板間中線垂直電場方向射入電場,粒子射入電場時的速度為v0,tT時刻粒子剛好沿MN板右邊緣射出電場。則()A該粒子射出電場時的速度方向一定是沿垂直電場方向的B在t時刻,該粒子的速度大小為2v0C若該粒子在時刻以速度v0進入電場,則粒子會打在金屬板上D若該粒子的入射速度變?yōu)?v0,則該粒子仍在tT時刻射出電場解析由題設(shè)條件可知,粒子在0時間內(nèi)做類平拋運動,在T時間內(nèi)做類斜拋運動,因粒子在電場
6、中所受的電場力大小相等,根據(jù)運動的對稱性,粒子射出電場時的速度方向一定是沿垂直電場方向的,如圖所示,選項A正確;前后兩段運動的時間相等,時將速度分解,設(shè)板長為l,由類平拋運動規(guī)律可得:lv0T,lvT,則vv0,則時刻該粒子的速度為v0,選項B錯誤;若該粒子在時刻以速度v0進入電場,粒子將先向下做類平拋運動,后做類斜拋運動,而從PQ板右邊緣射出電場,選項C錯誤;若該粒子的入射速度變?yōu)?v0,粒子在場中運動的時間t,選項D錯誤。答案A共性歸納(1)當粒子平行于電場方向射入時,粒子做直線運動,其初速度和受力情況決定了粒子的運動情況,粒子可能做周期性的運動。(2)當粒子垂直于電場方向射入時,沿初速度
7、方向的分運動為勻速直線運動,沿電場力方向的分運動可能具有周期性。題點全練1直線運動如圖甲所示,兩極板間加上如圖乙所示的交變電壓。開始A板的電勢比B板高,此時兩板中間原來靜止的電子在電場力作用下開始運動。設(shè)電子在運動中不與極板發(fā)生碰撞,向A板運動時為速度的正方向,則下列圖像中能正確反映電子速度變化規(guī)律的是(其中C、D兩項中的圖線按正弦函數(shù)規(guī)律變化)()解析:選A電子在交變電場中所受電場力大小不變,加速度大小不變,故C、D兩項錯誤;從0時刻開始,電子向A板做勻加速直線運動,T后電場力反向,電子向A板做勻減速直線運動,直到tT時刻速度變?yōu)榱?,之后重復上述運動,A項正確,B項錯誤。2偏轉(zhuǎn)運動如圖甲所示
8、,A、B為兩塊相距很近的平行金屬板,A、B間電壓為UABU0,緊貼A板有一電子源,不停地飄出質(zhì)量為m,帶電荷量為e的電子(初速度可視為0)。在B板右側(cè)兩塊平行金屬板M、N間加有如圖乙所示的電壓,電壓變化的周期TL ,板間中線與電子源在同一水平線上。已知金屬板M、N間距為d,極板長為L,距偏轉(zhuǎn)極板右邊緣s處有熒光屏,求:(1)電子進入偏轉(zhuǎn)極板時的速度;(2)時刻沿中線射入偏轉(zhuǎn)極板間的電子剛射出偏轉(zhuǎn)極板時與板間中線的距離(未與極板接觸)。解析:(1)設(shè)電子進入偏轉(zhuǎn)極板時的速度為v,由動能定理有eU0mv2解得v 。(2)由題意知,電子穿過偏轉(zhuǎn)極板所需時間tL T故在時刻沿中線射入偏轉(zhuǎn)極板間的電子在
9、電場方向上先加速再減速,然后反向加速再減速,各段位移大小相等,故電子沿板間中線射出偏轉(zhuǎn)極板。答案:(1) (2)0考點三電場中的力電綜合問題師生共研類典例(2017全國卷)真空中存在電場強度大小為E1的勻強電場,一帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運動,速度大小為v0。在油滴處于位置A時,將電場強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;再持續(xù)同樣一段時間后,油滴運動到B點。重力加速度大小為g。(1)求油滴運動到B點時的速度;(2)求增大后的電場強度的大小;為保證后來的電場強度比原來的大,試給出相應的t1和v0應滿足的條件。已知不存在電
10、場時,油滴以初速度v0做豎直上拋運動的最大高度恰好等于B、A兩點間距離的兩倍。解題指導第一步:抓關(guān)鍵點題中信息吹“沙”見“金”帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運動帶電油滴受力平衡電場強度的大小突然增大到某值油滴向上做勻加速直線運動突然將電場反向油滴初速度向上,加速度向下第二步:找突破口(1)要確定油滴運動到B點時的速度,可由動力學知識求解;根據(jù)牛頓第二定律結(jié)合速度公式解決。(2)要確定增大后的電場強度的大小,應結(jié)合平衡條件和位移公式進行求解,注意討論B點在A點下方還是上方。(3)為保證后來的電場強度比原來的大,要討論 t1和v0應滿足的條件,應在求出E2的基礎(chǔ)上進一步討論判斷。解析(1)設(shè)
11、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。油滴在電場強度大小為E1的勻強電場中做勻速直線運動。在t0時,電場強度突然從E1增加至E2時,油滴做豎直向上的勻加速運動,加速度方向向上,大小a1滿足qE2mgma1油滴在時刻t1的速度為v1v0a1t1電場強度在時刻t1突然反向,油滴做勻變速運動,加速度方向向下,大小a2滿足qE2mgma2油滴在時刻t22t1的速度為v2v1a2t1由式得v2v02gt1。(2)由題意,在t0時刻前有qE1mg油滴從t0到時刻t1的位移為s1v0t1a1t12油滴在從時刻t1到時刻t22t1的時間間隔內(nèi)的位移為s2v1t1a2t12由題給條件有v022g(
12、2h)式中h是B、A兩點之間的距離。若B點在A點之上,依題意有s1s2h由式得E2E1為使E2E1,應有2221即當0t1才是可能的;條件式和式分別對應于v20和v2E1,應有2221即t1另一解為負,不合題意,已舍去。答案(1)v02gt1(2)見解析解題方略1思維流程2解題技巧要善于把電學問題轉(zhuǎn)化為力學問題,建立帶電粒子在電場中加速和偏轉(zhuǎn)的模型,能夠從帶電粒子的受力與運動的關(guān)系及功能關(guān)系兩條途徑進行分析與研究。題點全練如圖所示的豎直平面內(nèi)有范圍足夠大、水平向左的勻強電場,在虛線的左側(cè)有垂直紙面向里的水平的勻強磁場,磁感應強度大小為B,一絕緣軌道由兩段直桿和一半徑為R的半圓環(huán)組成,固定在紙面
13、所在的豎直平面內(nèi),PQ、MN水平且足夠長,半圓環(huán)MAP在磁場邊界左側(cè),P、M點在磁場邊界線上,NMAP段光滑,PQ段粗糙?,F(xiàn)在有一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小環(huán)套在MN桿上,它所受電場力為重力的倍?,F(xiàn)將小環(huán)從M點右側(cè)的D點由靜止釋放,D點到M點的水平距離x0。求:(1)小環(huán)第一次到達圓弧軌道最高點P時的速度大??;(2)小環(huán)第一次通過與O等高的A點時半圓環(huán)對小環(huán)作用力的大??;(3)若小環(huán)與PQ間動摩擦因數(shù)為(設(shè)最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等),現(xiàn)將小環(huán)移至M點右側(cè)4R處由靜止開始釋放,通過討論,求出小環(huán)在整個運動過程中克服摩擦力所做的功。解析:(1)由動能定理得:qEx02mgRmvP2qE,x
14、0解得vP0。(2)設(shè)小環(huán)在A點時的速度為vA,由動能定理得qE(x0R)mgRmvA20解得vA在A點:NqvABqEm聯(lián)立解得:N。(3)若fmgqE即小環(huán)第一次到達P點右側(cè)s1距離處速度為零,小環(huán)將停在此處不動,由動能定理得qE(4Rs1)2mgRfs10fmg聯(lián)立得:s1所以克服摩擦力所做的功為:Wfmgs1若fmgqE即小環(huán)經(jīng)過來回往復運動,最后只能在PD之間往復運動,設(shè)克服摩擦力做功為Wf,由動能定理得qE(4R)mg(2R)Wf0解得:WfmgR。答案:(1)0(2)(3)見解析“融會貫通”歸納好“等效法”在電場中的應用處理帶電粒子在“等效力場”中的運動,要關(guān)注以下兩點:一是對帶
15、電粒子進行受力分析時,注意帶電粒子受到的電場力的方向與運動方向所成的夾角是銳角還是鈍角,從而確定電場力做功情況;二是注意帶電粒子的初始運動狀態(tài)。1等效重力法。將重力與電場力進行合成,如圖所示,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”。2物理最高點與幾何最高點。在“等效力場”中做圓周運動的小球,經(jīng)常遇到小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動的臨界速度問題。小球能維持圓周運動的條件是能過最高點,而這里的最高點不一定是幾何最高點,而應是物理最高點。針對訓練1如圖所示,一條長為L的細線上端固定,下端拴一個質(zhì)量為m,電荷
16、量為q的小球,將它置于方向水平向右的勻強電場中,使細線豎直拉直時將小球從A點由靜止釋放,當細線離開豎直位置偏角60時,小球速度為0。(1)求小球的帶電性質(zhì)及電場強度E。(2)若小球恰好完成豎直圓周運動,求從A點釋放小球時應有的初速度vA的大小(可含根式)。解析:(1)根據(jù)電場方向和小球受力分析可知小球帶正電。小球由A點釋放到速度等于零,由動能定理有EqLsin mgL(1cos )0解得E。(2)將小球的重力和電場力的合力作為小球的等效重力G,則Gmg,方向與豎直方向成30角偏向右下方。若小球恰能做完整的圓周運動,在等效最高點:mmg由A點到等效最高點,根據(jù)動能定理得mgL(1cos 30)m
17、v2mvA2聯(lián)立解得vA 。答案:(1)正電(2) 2如圖所示,在電場強度E103 V/m的豎直勻強電場中,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,P為QN圓弧的中點,一帶負電荷量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點右側(cè)1.5 m的M處,取g10 m/s2,求:(1)要使小滑塊恰能運動到圓軌道的最高點Q,則小滑塊應以多大的初速度v0向左運動?(2)這樣運動的小滑塊通過P點時對軌道的壓力是多大?解析:(1)設(shè)小滑塊到達Q點時速度為v,由牛頓第二定律得mgqE小滑塊從開始運動至到達Q點過程中,由動能定理得mg2RqE2R(mgqE)xmv2mv02聯(lián)立方程解得v07 m/s。(2)設(shè)小滑塊到達P點時速度為v,則從開始運動至到達P點過程中,由動能定理得(mgqE)R(qEmg)xmv2mv02在P點時,由牛頓第二定律得FNm代入數(shù)據(jù)解得FN0.6 N由牛頓第三定律得,小滑塊對軌道的壓力大小為FNFN0.6 N。答案:(1)7 m/s(2)0.6 N(1)把電場力和重力合成一個等效力,稱為等效重力。(2)等效重力的反向延長線與圓軌跡的交點為帶電體在等效重力場中運動的最高點。(3)類比“繩球”“桿球”模型臨界值的情況進行分析解答。