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带电粒子在电场中偏转..

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3-1 第一章 静电场—3

第3节 电容器与电容、带电粒子在电场中的运动

【考纲知识梳理】

一。电容器1. 构成: 2. 充放电:3.电容器带的电荷量: 4.电容器的电压:(1)额定电压:(2)击穿电压:

二.电容1.定义: 2.定义式: 3.电容的单位: 4.物理意义:

三.平行板电容器

1.平行板电容器的电容的决定式:d

d k C S S 41εεπ∝?= 2.平行板电容器两板间的电场:可认为是匀强电场,E=U/d

★电容器两类动态变化的分析

四.带电粒子在电场中的运动

1.带电粒子的加速:

2. 带电粒子在匀强电场中的偏转:

★带电粒子在电场中运动时重力的处理

★先加速再偏转规律

★示波管⑴构造:电子枪、偏转电极,荧光屏(如图6-4-4)

⑵工作原理

如果在偏转电极XX ¢和Y Y ¢之间都没有加电压,则电子枪射出的电子沿直线打在荧光屏中央,在屏上产生一个亮点

YY '上所加的是待显示的信号电压U ,在屏上产生的竖直偏移y '与U 成正比. XX '上所加的机内锯齿形电压,叫扫描电压.

当扫描电压和信号电压的周期相同时,荧光屏上将出现一个稳定的波形.

五。静电平衡状态下的导体

⑴处于静电平衡下的导体,内部合场强处处为零.

⑵处于静电平衡下的导体,表面附近任何一点的场强方向与该点的表面垂直. ⑶处于静电平衡下的导体是个等势体,它的表面是个等势面.

⑷静电平衡时导体内部没有电荷,电荷只分布于导体的外表面.

导体表面,越尖的位置,电荷密度越大,凹陷部分几乎没有电荷.

六。尖端放电

七。静电屏蔽

一、电容器问题

1、 (2011·阜阳模拟)如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒.S 闭合时,该微粒恰好能保持静止.在以下两种情况下:①保持S 闭合,②充电后将S 断开.下列说法能实现使该带电微粒向上运动打到上极板的是( )

A.①情况下,可以通过上移极板M 实现

B.①情况下,可以通过上移极板N 实现

C.②情况下,可以通过上移极板M 实现

D.②情况下,可以通过上移极板N 实现

2、如图6-3-1的电路中,电容器的两极板始终和电源相连,若将两极板间的距离增大,电路中将出现的情况是()

有电流流动,方向从a 顺时针流向b

有电流流动,方向从b 逆时针流向a

图6-4-

4

无电流流动

无法判断

3、平行板电容器保持与直流电源两极连接,充电完毕后,两极板间的电压是U ,充电荷量为Q ,两极板间场强为E ,电容为C ,如果电容器充电完毕后与电源断开.将两板间距离减小,引起变化情况是()

.Q 变大

.C 变大 C .E 不变 .U 变小

4、平行板电容器两板间有匀强电场,其中有一个带电液滴处于静止,如图6-3-2.当发生下列哪些变化时,液滴将向上运动?()

A.将电容器的下极板稍稍下移;

B.将电容器的上极板稍稍下移;

C.将S 断开,并把电容器的下极板稍稍向左水平移动;

D.将S 断开,并把电容器的上极板稍稍下移。 5、如图6-3-3示,电路可将声音信号转化为电信号,该电路中右

侧固定不动的金属板b 与能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜a 构成一个电容器,a 、b 通过导线与恒定电源两极相接.若声源S 做简谐运动,则()

.a 振动过程中,a 、b .板间的电场强度不变

.a 振动过程中,a 、b 板所带电量不变

.a 振动过程中,灵敏电流计中始终有方向不变的电流

.a 向右运动时,a 、b 两板所构成的电容器的电容变大,电源给电容

充电.

6、 (2011·扬州模拟)下列关于实验中使用静电计的说法中正确的有( )

A.使用静电计的目的是观察电容器电压的变化情况

B.使用静电计的目的是测量电容器电量的变化情况

C.静电计可以用电压表替代

D.静电计可以用电流表替代

7、 (2011·会昌模拟)水平放置的平行板电容器与一电

池相连.在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止

状态.现将电容器两板间的距离增大,则 ( )

A.电容变大,质点向上运动

B.电容变大,质点向下运动

C.电容变小,质点保持静止

D.电容变小,质点向下运动

8、对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是()

A .将两极板的间距加大,电容将增大

B .将两极板平行错开,使正对面积减小,电容将减小

C .在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板,电容将增大

D .在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板,电容将增大

9、传感器是一种采集信息的重要器件.如图6-3-9为测定压力的电容式传感器,A 为固定电极,B 为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器.可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容.现将此电容式传感器与零刻度在中央的灵敏电流计和电源串联成闭合电路,已知电流从电流计正接线柱流人时指针向右偏转.则待测压力增大的时( )

A .电容器的电容将减小

B .灵敏电流计指针在正中央零刻度处

图6-3-

2

图6-3-

3

C .灵敏电流计指针向左偏转

D .灵敏电流计指针向右偏转,之后又回到中央

10、如图6-3-10是测定液面高度h 的传感器.在导线芯的外面涂上一层绝缘物质,放入导电液体中,在计算机上就可以知道h 的变化情况,并实现自动控制,下列说法中正确的是()

A .液面高度h 变大,电容变大

B .液面高度h 变小,电容变大

C .金属芯线和导电液体构成电容器的两个电极

D .金属芯线的两侧构成电容器的两电极

11、如图6-3-11,有的计算机键盘的每一个键下面都连一小块金属

片与该金属片隔有一定空气隙的是另一块小的固定金属片,这两片金

属片组成一个小电容器,该电容器的电容C 可用公式C =s d

e 计算,式中常数ε4r k

e p ==9×10-12F·m -1,S 表示金属片的正对面积,d 表示两金属片间的距离.当键被按下时,此小电容器的电容发生变化,与之相连的电

子线路就能检测出是哪个键被按下了,从而给出相应的信号.设每个

金属的正对面积为50mm 2,键未按下时两金属片的距离为0.6mm ,如

果电容变化了0.25P F ,电子线路恰能检测出必要的信号,则键至少

需要被按下多少毫米?

12、 一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图6-3-12,以E表示两板间的场强,U表示电容器两板间的电压,E P 表示正电荷在P点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示位置,则()

.U变小,E不变 B .E变大,E P 变大

.U变小,E P 不变 D .U不变,E P 不变

13、如图6-3-7,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变两极板的带电量,那么静电计指针的偏转角度在下列情景中一定变大的是()

A .减小两极板间的距离.

B .在两极板间插入电介质

C .增大两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质

D .增大两极板间的距离,同时抽出两极板间插入的电介质

14、一个电容器充电后电量是Q ,两板间电压U ,若向电容器再充进△Q =4×10-6C 的电量时,它的板间电压又升高△U =2V ,由此可知

该电容器的电容是多少法拉?

15、(2011·天津理综·T5)板间距为d 的平行板电容器所带电荷量为Q 时,两极板间电

势差为1U ,板间场强为1E .现将电容器所带电荷量变为2Q ,板间距变为12d ,其他条

图6-3-12 图6-3-

10 图6-3-11 图6-3-7

件不变,这时两极板间电势差

2U ,板间场强为2E ,下列说法正确的是( ) A. 2121,U U E E == B. 2121

2,4U U E E == C. 2

121,2U U E E == D. 21212,2U U E E == 16、(09·海南物理·5)一平行板电容器两极板间距为d 、极板面积为S ,电容为/o S d ε,其中o ε是常量。对此电容器充电后断开电源。当增加两板间距时,电容器极板间( )

A .电场强度不变,电势差变大

B .电场强度不变,电势差不变

C .电场强度减小,电势差不变

D .电场强度较小,电势差减小

17、(09·福建·15)如图所示,平行板电容器与电动势为E

的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于

电容器中的P 点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的

上极板竖直向上移动一小段距离( )

A.带点油滴将沿竖直方向向上运动

B.P 点的电势将降低

C.带点油滴的电势能将减少

D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大

18、在6-3-14中,图1是某同学设计的电容式速度

传感器原理图,其中上板为固定极板,下板为待测物体,

在两极板间电压恒定的条件下,极板上所带电量Q 将随

待测物体的上下运动而变化,若Q 随时间t 的变化关系

为Q =b t a

+(a 、b 为大于零的常数),其图象如题图2所示,那么图3、图4中反映极板间场强大小E 和物体

速率v 随t 变化的图线可能是()

A .①和③

B .①和④

C .②和③

D .②和④

19、(2010·重庆·17)某电容式话筒的原理示意图如题18图

所示,E 为电源,R 为电阻,薄片P 和Q 为两金属基板。对着

话筒说话时,P 振动而Q 可视为不动。在P 、Q 间距增大过程中,

A .P 、Q 购车的电容器的电容增大

B .P 上电荷量保持不变

C .M 点的电势比N 点的低

D .M 点的电势比N 点的高

20、(2010·北京·18)用控制变量法,可以研究影

响平行板电容器电容的因素(如图)。设两极板正对

面积为S ,极板间的距离为d ,静电计指针偏角为θ。

实验中,极板所带电荷量不变,若

A.保持S 不变,增大d ,则θ变大

B.保持S 不变,增

大d ,则θ变小

C.保持d 不变,减小S ,则θ变小

D.保持d 不变,减

小S ,则θ不变

二、静电屏蔽类

1、如图6-2-4,接地的金属球A的半径为R,一点电荷的电量Q,到球心距离为r,该金属球上感应电荷的电场在球心O处的场强等于:()

2、如图6-2-5,将一不带电的空腔导体A的顶部与一外

壳接地的静电计相连,又将另一个带正电的导体B向A移

动,最后B与A 接触,此过程中()

A.B与A靠近时验电器指针不张开,接触时张角变大

B.B与A靠近时,验电器指针张开,且张角不断变大

C.B与A靠近过程中空腔A内场强不断变大

D.B与A靠近过程中感应电荷在空腔A内的场强不断变大

3、如图6-3-6,当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,验电器的指针是否带电?

4、如图6-3-13,在左边的绝缘支架上插上顶针(其顶端是尖的),

在顶针上装上金属风针,如给风针附近的圆形金属板接上正高压

极,风针接负高压极,风针尖端放电会使其旋转起来,下列问题中错误的是()A.风针尖端附近的等势面和电场线分布较密

B.风针附近的空气在强电场下发生电离

C.空气中的阳离子会向风针的尖端运动,

D.交换金属板与风针所带电荷电性,风针的尖端会有正电荷射出

5、如图6-3-8,绝缘导体A带正电,导体B不带电,由于静电

感应,使导体B的M端带上负电,而N端则带等量的正电荷.

⑴用导线连接M、N,导线中有无电流流过?

⑵若将M、N分别用导线与大地相连,导线中有无电流流

过?方向如何?

三、带电粒子加速类

1、如图所示,板长L=4 cm的平行板电容器,板间距离d=3 cm,

板与水平线夹角α=37°,两板所加电压为U=100 V,有一带

负电液滴,带电荷量为q=3×10-10C,以v0=1 m/s的水平速度自A板边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从B板边缘水平飞出,取g=10 m/s2.求:

(1)液滴的质量;

(2)液滴飞出时的速度.

图6-3-4

图6-3-

6

图6-3-

13

图11-5

图6-3-8

2、下列粒子从初速度为零的状态经过加速电压为U 的电场之后,哪种粒子的速度最大?()

a 粒子 氚核 质子

钠离子

a N 3、如图6-4-5,在P 板附近有电荷由静止开始向Q 板运动,则以下解释正确的是:()

A. 到达Q 板的速率与板间距离和加速电压两个因素有关

B. 若电荷的电压U 、与电量q 均变为原来的2倍,则到达Q 板的速率变为

原来的4倍

C. 两板间距离越大,加速的时间越长,加速度越小

D. 到达Q 板的速率与板间距离无关 4、 (2010·泰州模拟)如图所示,水平放置的平行板电容器与一直流电源相

连,在两板中央有一带电液滴处于静止状态.现通过瞬间平移和

缓慢平移两种方法将A 板移到图中虚线位置.下列关于带电液

滴运动的说法中正确的是( )

A.上述两种方法中,液滴都向B 板做匀加速直线运动

B.采用瞬间平移的方法,液滴运动到B 板经历的时间短

C.采用缓慢平移的方法,液滴运动到B 板时速度大

D.采用缓慢平移的方法,液滴运动到B 板过程中电场力做功多

5、(2011年黑龙江适应性测试)如图甲所示,平行金属板中央有

一个静止的电子(不计重力),两板间距离

足够大.当两板间加上如图乙所示的交变

电压后,在下图中,反映电子速度v 、位

移x 和加速度a 三个物理量随时间t 的变

化规律可能正确的是( )

6、(2011年北京西城抽测)如图所示,足够

长的两平行金属板正对竖直放置,它们通

过导线与电源E 、定值电阻R 、开关S 相

连.闭合开关后,一个带电的液滴从两板

上端的中点处无初速度释放,最终液滴落

在某一金属板上.下列说法中正确的是( )

A .液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线

B .电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大

C .电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越短

D .定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长

7、如图所示,平行板电容器的电容为C ,带电荷量为Q ,两极板间距

离为d ,今在距两极板的中点12

d 处放一电荷q ,则( ) A .q 所受电场力的大小为Qq Cd

B .q 所受电场力的大小为k 4Qq d 2

C .q 点处的电场强度是k 4Q d 2

D .q 点处的电场强度是k 8q d 2 8、如图6-3-15,由A 、B 两平行金属板构成的电容器放置在真空中,电容为C ,原来

图6-4-

5

不带电.电容器的A 板接地,并且中心有一个小孔,通过这个小孔向电容器中射入电子,射入的方向垂直于极板,射入的速度为v 0,如果电子的发射是一个一个单独进行的,即第一个电子到达B 板后再发射第二个电子,并且所有到达板的电子都

留在B 板上.随着电子的射入,两极板间的电势差逐渐增加,直至达

到一个稳定值,已知电子的质量为m ,电荷量为q ,电子所受的重力

忽略不计,两板的距离为l . ⑴当板上聚集了n 个射来的电子时,两板间电场的场强E 多大?

⑵最多能有多少个电子到达B 板? ⑶到达B 板的第一个电子和最后一个电子在两板间运动的时间相差

多少?

9、在平行金属板间加上如图所示的电压,能使处于板中央原来静止的电子做往复运动的电压是(

10、如图6-4-12,水平放置的平行板电容器两极板间距为d ,带负电的微粒质量为m 、

带电量为q ,它从上极板的边缘以初速度v 0射入,沿直线从下极板N 的边缘射出,则 ()

.微粒的加速度不为零

.微粒的电势能增加了mgd .两极板的电势差为q mgd .M 板的电势低于N 板的电势

11、如图6-4-15,带电液滴P 在平行金属板a 、b 之间的匀强电场中处于静止状态.现设法使P 保持静止,而使a 、b 两板分别以各自中点O 、O '为轴转过一个相同的θ角,然后释放P ,则P 在电场中的运动情况是()

A .曲线运动

B .匀速直线运动

C .水平向右的匀加速直线运动

D .斜向右上方的匀加速直线运动

12、静止在太空的飞行器上有一种装置,它利用电场加速带电粒子,形成向外发射的粒子流,从而对飞行器产生反冲力,使其获

得加速度.已知飞行器的质量为M ,发射的是2价氧离子,发射功率为P ,加速电压为U ,每个氧离子的质量为m ,单位电荷的电量为e ,不计发射氧离子后飞行器质量的变化,求: ⑴射出的氧离子速度

⑵每秒钟射出的氧离子数

图6-3-15

图6-4-12

图6-4-15

13、电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的.油滴实验的原理如图6-4-18,,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷,油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油谪进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况,两金属板问的距离为 d.忽略空气对油滴的浮力和阻力.

⑴调节两金属板问的电势差u ,当u =Uo 时,使得某个油滴恰好做匀

速运动,设油滴的质量为m ,.该油滴所带电荷量q 为多少?

(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板问的电势差为

u =U 时,观察到某个质量为m 带电的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t 运动到下极板,求此油滴所带电荷量Q.

14、如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是( )

A .从t =0时刻释放电子,电子始终向右运动,直

到打到右极板上

B .从t =0时刻释放电子,电子可能在两极间振动

C .从t =T /4时刻释放电子,电子可能在两板间振

动,也可能打到右极板上

D .从t =3T /8时刻释放电子,电子必将打到左极板上

15、(2011·安徽高考·T20)如图(a )所示,两平行正对的金属板A 、B 间加有如图(b )所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正

电粒子被固定在两板的正中间P 处。

若在t 0时刻释放该粒子,粒子会时而向A 板

运动,时而向B 板运动,并最终打在A 板上。

则t 0可能属于的时间段是 A.

004T t << B. 0324T T t << C.034T t T << D. 098T T t << 16、如图所示,一光滑斜面的直角点A 处固定一带电荷量为+q 、质量为m 的绝缘小球,另一同样小球置于斜面顶点B 处,已知斜面长为L ,现把上部小球从B 点由静止自由释放,球能沿斜面从B 点运动到斜面底端C 处,求:

(1)小球从B 处开始运动到斜面中点D 处时的速度;

(2)小球运动到斜面底端C 处时,球对斜面的压力是多大?

17、(2011·福建理综·T20)反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似。如图所示,在虚线MN 两侧分别

图6-4-

18

存在着方向相反的两个匀强电场,一带电微粒从A 点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A 、B 两点间往返运动。已知电场强度的大小分别是3

1 2.010E =?N/C 和

3

2 4.010E =?N/C ,方向如图所示,带电微粒质量

201.010m kg -=?,带电量91.010q C -=-?,A 点距虚线MN 的距离

1 1.0d cm =,不计带电微粒的重力,忽略相对

论效应。求: (1) B 点距虚线MN 的距离2d

(2) 带电微粒从A 点运动到B 点所经历的时间t 。

18、(2011·北京高考·T24)静电场方向平行于x 轴,其电势?随x 的分布可简化为如图所示的折线,图中0?和d 为已知量。一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x 轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为m 、电量为-q ,其动能与电势能之和为-A

(0

(1)粒子所受电场力的大小;

(2)粒子的运动区间;

(3)粒子的运动周期。

19、(2010·江苏物理·15)制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d 的两平行极板,如图甲所示,加在极板A 、B 间的电压AB U 作周期性变化,其正向电压为0U ,反向电压为-k (1)0U k >,

电压变化的周期为2r ,如图乙所示。在t=0时,极板B 附近的一个电子,质量为m 、电荷量为e ,受电场作用由静止开始运动。若整个运动过程中,电子未碰到极板A ,且不考虑重力作用。

(1)若54

k =,电子在0—2r 时间内不能到达极板A ,求d 应满足的条件;

(2)若电子在0—2r 时间未碰到极板

B ,求此运动过程中电子速度v 随时间

t 变化的关系;

(3)若电子在第N 个周期内的位移为

零,求k 的值。

20、(09·天津·5)如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M 、N 为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度v M 经过M 点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度v N 折回N 点。则( )

A.粒子受电场力的方向一定由M 指向N

B.粒子在M 点的速度一定比在N 点的大

C.粒子在M 点的电势能一定比在N 点的大

D.电场中M 点的电势一定高于N 点的电势

21、(09·浙江·20)空间存在匀强电场,有一电荷量

q ()0>q 、质量m 的粒子从O 点以速率0v 射入电场,运

动到A 点时速率为02v 。现有另一电荷量q -、质量m 的

粒子以速率02v 仍从O 点射入该电场,运动到B 点时速率为03v 。若忽略重力的影响,则 ( )

A .在O 、A 、

B 三点中,B 点电势最高

B .在O 、A 、B 三点中,A 点电势最高

C .OA 间的电势差比BO 间的电势差大

D .OA 间的电势差比BO 间的电势差小

22、(09·福建·21)如图甲,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E 、方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k 的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态。一质量为m 、带电量为q (q>0)的滑块从距离弹簧上端为s 0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g 。

(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t 1

(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为v m ,求滑块从静止释放到速度大小为v m 过程中弹簧的弹力所做的功W ;

(3)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在乙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系v-t 图象。图中横坐标轴上的t 1、t 2及t 3分别表示滑块第一次与弹簧上端接触、第一次速度达到最大值及第一次速度减为零的时刻,纵坐标轴上的v 1为滑块在t 1时刻的速度大小,v m 是题中所指的物理量。(本小题不要求写出计算过程............

四、偏转类

1、纯电场类

1、 (2011·南通模拟)(18分)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在xOy 平面的第一象限,存在以x 轴、y 轴及双曲线y=的一段(0≤x ≤ L , 0≤y ≤ L)为边界的匀强电场区域Ⅰ;在第二象限存在以x =-L 、x =-2L 、y =0、y =L 的匀强电场区域Ⅱ.两个电场大小均为

E ,不计电子所受重力,电子的电荷量

为e ,求:

(1)从电场区域Ⅰ的边界B 点处由静止

释放电子,电子离开MNPQ 时的坐标;

(2)由电场区域Ⅰ的AB 曲线边界由静

止释放电子离开MNPQ 的最小动能;

2、如图6-4-6,一束带电粒子(不计重力)垂直电场方向进入偏转电场,试讨论以下情况中,粒子应具备什么条件下才能得到相同的偏转距离y 和偏转角φ(U 、d 、L 保持不变) ⑴进入偏转电场的速度相同

⑵进入偏转电场的动能相同

⑶进入偏转电场的动量相同

3、一束电子流在经U =5000V 的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若两板间d =1.0cm ,板长l =5.0cm ,那么,要使电子能从平行板间的边缘飞出,两个极板上最多能加多大电压?

4、如图6-4-6,水平方向的匀强电场中,有质量为m 的带

电小球,用长L 的细线悬于O 点.当小球平衡时,细线和竖

直方向成θ角,如图所示.现给小球一个冲量,使小球恰能在竖直平面内做圆周运动.问:小球在轨道上运动的最小速度是多少?

5、如图6-4-9,A.B 两块带异号电荷的平行金属板间形成匀强

电场,一电子以v 0=4×106m/s 的速度垂直于场强方向沿中心线由O 点射入电场,从电场右侧边缘的C 点飞出时的速度方向与0v 方

向成30°的夹角.已知电子电荷е=1.6×10-19C ,电子质量m =0.91×10-31

kg ,

图6-4-6 图6-4-

6

求:⑴电子在C 点时的动能是多少焦?

⑵O.C 两点间的电势差大小是多少伏?

6、如图6-4-10,让一价氢离子.一价氦离子和二价氦离子的

混合物由静止经过同一加速电场加速,然后在同一偏转电场里偏转,它们是否会分成三股?请说明理由.

7、虚线框内存在着匀强电场(方向未知),有一正电荷(重力不计)从bc 边上的M 点以速度v 0射进电场内,最后从cd 边上的Q 点射出电场,下列

说法正确的是( )

A.电场力一定对电荷做了正功

B.电场方向可能垂直ab 边向右

C.电荷运动的轨迹可能是一段圆弧

D.电荷的运动一定是匀变速运动

8、 (2011年广东珠海质检)分别将带正电、负电和不带电

的三个等质量小球,分别以相同的水平速度由P 点射入水平放置的平行金属板间,已知上板带负电,下板接地.三小球分别落在图中A 、B 、C 三点,则错误的是( )

A .A 带正电、

B 不带电、

C 带负电

B .三小球在电场中加速度大小关系是:a A

C .三小球在电场中运动时间相等

D .三小球到达下板时的动能关系是

E k C >E k B >E k A

9、(2011年山东济南调研)如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,

板长为L ,板间距离为d ,在板右端L 处有一竖直放置的光屏M ,一带电荷量为q ,质量为m 的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M 屏上,则下列

结论正确的是( )

A .板间电场强度大小为mg /q

B .板间电场强度大小为2mg /q

C .质点在板间的运动时间和它从板的右端运动到光屏的时间相等

D .质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间

10、如图6-4-11,一束β粒子自下而上进人一水平方向的匀强电

场后发生偏转,则电场方向向

,进人电场后,β粒子的动

能 (填“增加”、“减少”或“不变”).

11、一平行板电容器中存在匀强电场,电场沿竖直方向.两个比

荷(即粒子的电荷量与质量之比)不同的带正电的粒子a 和b ,从

电容器边缘的P 点(如图6-4-14)以相同的水平速度射入两平

行板之间.测得a 和b 与电容器的撞击点到入射点之间的水平距

离之比为1∶2.若不计重力,则a 和b 的比荷之比是多少?()

图6-4-9 图6-4-10 图6-4-

11

A .1∶2

B .1∶1

C .2∶1

D .4∶1

12、相距为d 的M 、N 两平行金属板与电池相连接,如图6-

4-17.一带电粒子从M 极板边缘,垂直于电场方向射入,并

打到N 板的中心.现欲使粒子原样射入,但能射出电场,不

计重力.就下列两种情况,分别求出N 板向下移动的距离. ⑴开关K 闭合;

⑵把闭合的开关K 打开.

13、如图所示,甲图是用来使带正电的离子加速和偏转的装置,乙图为该装置中加速与偏转电场的等效模拟,以y 轴为界,左侧为沿x 轴正向的匀强电场,场强为E .右侧为沿y 轴负方向的匀强电场.已知OA ⊥AB ,OA =AB ,且OB 间的电势差为U 0,若在x 轴的C 点无初速度地释放一个电荷量为q 、质量为m 的正离子(不计重力),结果正离子刚好通过B 点,求:

(1)CO 间的距离d ;

(2)粒子通过B 点的速度大小.

14、(2011·浙江理综·T25)如图甲所示,静电除尘装置中有一长为L 、宽为b 、高为d 的矩形通道,其前、后面板使用绝缘材料,上、下面板使用金属材料。图乙是装置的截面图,上、下两板与电压恒定的高压直流电源相连。质量为m 、电荷量为-q 、分布均匀的尘埃以水平速度v 0进入矩形通道,当带负电的尘埃碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集。通过调整两板间距d 可以改变收集效率η。当d=d 0时,η为81%(即离下板0.81d 0范围内的尘埃能够被收集)。

不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用。

(1) 求收集效率为100%时,两板间距的最大值为d m ;

(2) 求收集效率η与两板间距d 的函数关系;

(3) 若单位体积内的尘埃数为n ,求稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量/M t ??与两板间距d 的函数关系,并绘出图线

图6-4-14 图6-4-17

15、(09·山东·25)(18分)如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里。位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响)。

已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时,刻经极板边缘射入磁场。上述m、q、l、l0、B为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)

(1)求电压U0的大小。

(2)求1

2

t0时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。

(3)何时把两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间。

2含磁场偏转类

1、(2010·天津·12)质谱分析技术已广泛应用于各前沿科学领域。汤姆孙发现电子的质谱装置示意如图,M、N为两块水平放置的平行金属极板,板长为L,板右端到屏的距离为D,且D远大于L,O’O为垂直于屏的中心轴线,不计离子重力和离子在板间偏离O’O的距离。以屏中心O为原点建立xOy直角坐标系,其中x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。

(1)设一个质量为m0、电荷量为q0的正离子以速

度v0沿O’O的方向从O’点射入,板间不加电场和

磁场时,离子打在屏上O点。若在两极板间加一沿

+y方向场强为E的匀强电场,求离子射到屏上时偏

离O点的距离y0;

(2)假设你利用该装置探究未知离子,试依照以下实

验结果计算未知离子的质量数。

上述装置中,保留原电场,再在板间加沿-y方向的

匀强磁场。现有电荷量相同的两种正离子组成的离子流,仍从O’点沿O’O方向射入,屏上出现两条亮线。在两线上取y坐标相同的两个光点,对应的x坐标分别为3.24mm和3.00mm,其中x坐标大的光点是碳12离子击中屏产生的,另一光点是未知离子产生的。尽管入射离子速度不完全相同,但入射速度都很大,且在板间运动时O’O方向的分速度总是远大于x方向和y方向的分速度。

2、(09·北京·19)如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场。一带电粒子a (不计重力)以一定的初速度由左边界的O 点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O ′点(图中未标出)穿出。若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b (不计重力)仍以相同

初速度由O 点射入,从区域右边界穿出,则粒子b ( )

A .穿出位置一定在O ′点下方

B .穿出位置一定在O ′点上方

C .运动时,在电场中的电势能一定减小

D .在电场中运动时,动能一定减小

3、(09·福建·22) 图为可测定比荷的某装置的简化示意图,

在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度

大小B=2.0×10-3T,在X 轴上距坐标原点L=0.50m 的P 处为离

子的入射口,在Y 上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以

v=3.5×104m/s 的速率从P 处射入磁场,若粒子在y 轴上

距坐标原点L=0.50m 的M 处被观测到,且运动轨迹半径恰

好最小,设带电粒子的质量为m,电量为q,不记其重力。

(1)求上述粒子的比荷q m

; (2)如果在上述粒子运动过程中的某个时刻,在第一象

限内再加一个匀强电场,就可以使其沿y 轴正方向做匀速

直线运动,求该匀强电场的场强大小和方向,并求出从粒

子射入磁场开始计时经过多长时间加这个匀强电场;

(3)为了在M 处观测到按题设条件运动的上述粒子,在第一象限内的磁场可以局限在一个矩形区域内,求此矩形磁场区域的最小面积,并在图中画出该矩形。

4、(09·浙江·23)如图所示,相距为d 的平行金属板A 、B 竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板。有一质量m 、电荷量q (q>0)的小物块在与金属板A 相距l 处静止。若某一时刻在金属板A 、B 间加一电压32AB mgd U q μ=-

,小物块与金属板只发生了一次碰撞,碰撞后电荷量变为12

q -,并以与碰前大小相等的速度反方向弹回。已知小物块与绝缘平板间的动摩擦因素为μ,若不计小物块电荷量对电场的影响和

碰撞时间。则

(1)小物块与金属板A 碰撞前瞬间的速度大小是多少?

(2)小物块碰撞后经过多长时间停止运动?停在何位置?

5、(09·江苏·14)1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D 形金属盒半径为R ,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直。A 处粒子源产生的粒子,质量为m 、电荷量为+q ,在加速器中被加速,加速电

压为U 。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

(1)求粒子第2次和第1次经过两D 形盒间狭缝后轨

道半径之比;

(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t ;

(3)实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最

大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频

率的最大值分别为B m 、f m ,试讨论粒子能获得的最大

动能E ㎞。

3、含示波器类

1、图6-4-16为示波管构造的示意图,

现在XX ¢上加上X X U ¢—t 信号,Y Y ¢上

加上Y Y U ¢—t 信号,(如图甲、乙所示).则在屏幕上看到的是()

2、(2011·安徽高考·T18) 图(a )为

示管的原理图。如果在电极YY ’之间所

加的电压图按图(b )所示的规律变化,在电极XX ’之间所加的电压按图(c )所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形

A B C D 图6-4-16

题型带电粒子在交变电场和磁场中的运动

题型17 带电粒子在交变电场和磁场中的运动 1.如图1所示,在xOy 平面存在着垂直于几何平面的磁场和平行于y 轴的电场,磁场和电场随时间的变化规律如图2甲、乙所示.以垂直于xOy 平面向里磁场的磁感应强度为正,以沿y 轴正方向电场的电场强度为正.t =0时,带负电粒子从原点O 以初速度v 0沿y 轴正方 向运动,t =5t 0时,粒子回到O 点,v 0、t 0、B 0已知,粒子的比荷q m =π B 0t 0 ,不计粒子重力. (1)求粒子在匀强磁场中做圆周运动的周期; (2)求电场强度E 0的值; (3)保持磁场仍如图2甲所示,将图乙所示的电场换成图丙所示的电场.t =0时刻,前述带负电粒子仍由O 点以初速度v 0沿y 轴正方向运动,求粒子在t =9t 0时的位置坐标. 图2 答案 (1)2t 0(2)B 0v 0 π(3)(2v 0t 0 π ,-v 0t 0) 2.如图3甲所示,在两块水平金属极板间加有电压U 构成偏转电场,一束比荷为q m =106 C/kg 带正电的粒子流(重力不计),以速度v 0=104 m/s 沿水平方向从金属极板正中间射入两板.粒 子经电场偏转后进入一具有理想边界的半圆形变化磁场区域,O 为圆心,区域直径AB 长度

为L=1 m,AB与水平方向成45°角.区域有按如图乙所示规律做周期性变化的磁场,已知B0=0.5 T,磁场方向以垂直于纸面向外为正.粒子经偏转电场后,恰好从下极板边缘O点与水平方向成45°斜向下射入磁场.求: 甲乙 图3 (1)两金属极板间的电压U是多大? (2)若T0=0.5 s,求t=0 s时刻射入磁场的带电粒子在磁场中运动的时间t和离开磁场的位置. (3)要使所有带电粒子通过O点后的运动过程中不再从AB两点间越过,求出磁场的变化周期T0应满足的条件. 答案(1)100 V(2)2π×10-6 s 射出点在OB间离O点 2 25 m(3)T0< π 3 ×10-5 s 3.如图4甲所示,宽度为d的竖直狭长区域(边界为L1、L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向周期性变化的电场(如图乙所示),电场强度的大小为E0,E>0表示电场方向竖直向上.t=0时,一带正电、质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N2点.Q为线段N1N2的中点,重力加速度为g.上述d、E0、m、v、g为已知量. 图4 (1)求微粒所带电荷量q和磁感应强度B的大小;

高中物理带电粒子在电场中的运动典型例题解析

带电粒子在电场中的运动专题练习 1.一个带正电的微粒,从A 点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB 运动,如图,AB 与电场线夹角θ=30°,已知带 电微粒的质量m =1.0×10-7kg ,电量q =1.0×10-10C ,A 、B 相距L =20cm .(取g =10m/s 2 ,结果保留二位有效数字)求: (1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由. (2)电场强度的大小和方向? (3)要使微粒从A 点运动到B 点,微粒射入电场时的最小速度是多少? 2.一个带电荷量为-q 的油滴,从O 点以速度v 射入匀强电场中,v 的方向与电场方向成θ角,已知油滴的质量为m ,测得油滴达到运动轨迹的最高点时,它的速度大小又为v ,求: (1) 最高点的位置可能在O 点的哪一方? (2) 电场强度 E 为多少? (3) 最高点处(设为N )与O 点的电势差U NO 为多少? 3. 如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L = 0.1m , 两板间距离 d = 0.4 cm ,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m = 2×10-6kg ,电量q = 1×10-8 C ,电容器电容为C =10-6 F .求 (1) 为使第一粒子能落点范围在下板中点到紧靠边缘的B 点之内,则微粒入射速度v 0应为 多少? (2) 以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少落到下极板上? 4.如图所示,在竖直平面内建立xOy 直角坐标系,Oy 表示竖直向上的方向。已知该平面内存在沿x 轴负方向的区域足够大的匀强电场,现有一个带电量为2.5×10-4 C 的小球从坐标原 点O 沿y 轴正方向以0.4kg.m/s 的初动量竖直向上抛出,它到达的最高点位置为图中的Q 点,不计空气阻力,g 取10m/s 2 . (1)指出小球带何种电荷; (2)求匀强电场的电场强度大小; (3)求小球从O 点抛出到落回x 轴的过程中电势能的改变量. 5、如图所示,一对竖直放置的平行金属板A 、B 构成电容器,电容为C 。电容器的A 板接地,且中间有一个小孔S ,一个被加热的灯丝K 与S 位于同一水平线,从丝上可以不断地发射出电子,电子经过电压U 0加速后通过小孔S 沿水平方向射入A 、B 两极板间。设电子的质量为m ,电荷量为e ,电子从灯丝发射时的初速度不计。如果到达B 板的电子都被B 板吸收,且单位时间内射入电容器的电子数为n 个,随着电子的射入, 两极板间的电势差逐渐增加,最终使电子无法到达B 板,求: (1)当B 板吸收了N 个电子时,AB 两板间的电势差 (2)A 、B 两板间可以达到的最大电势差(U O ) (3)从电子射入小孔S 开始到A 、B 两板间的电势差达到最大值所经历的时间。 6.如图所示是示波器的示意图,竖直偏转电极的极板长L 1=4cm ,板间距离d=1cm 。板右端距离荧光屏 L 2=18cm ,(水平偏转电极上不加电压,没有画出)电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是 v=1.6×107 m/s ,电子电量e=1.6×10-19C ,质量m=0.91×10-30kg 。 (1)要使电子束不打在偏转电极上,加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U 不能超过多大? (2)若在偏转电极上加u=27.3sin100πt (V)的交变电压,在荧光屏竖直坐标轴上能观察到多长的线段? 7.两块水平平行放置的导体板如图所示,大量电子(质量m 、电量e ) 由静止开始,经电压为U 0的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从 两板正中间射入两板之间。当两板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为3t 0;当在两板间加如图所示的周期为2t 0,幅值恒为U 0的周期 性电压时,恰好..能使所有电子均从两板间通过。问: ?这些电子通过两板之间后,侧向位移的最大值和最小值分别是多少? ?侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿出两板之间时的动能之比为多少? 1.(1)微粒只在重力和电场力作用下沿AB 方向运动,在垂直于AB 方向上的重力和电场力必等大反向,可知电场力的方向水平向左,如图所示,微粒所受合力的方向由B 指向A ,与初速度v A 方向相反,微粒做匀减速运动.(2)在垂直于AB 方 向上,有qE sin θ-mg cos θ=0 所以电场强度E =1.7×104 N/C V U v 图3-1-6

带电粒子在交变电场或磁场中运动规律

带电粒子在交变电场或磁场中运动规律 带电粒子在交变电场或磁场中运动的情况较复杂,运动情况不仅取决于场的变化规律,还与粒子进入场的的时候的时刻有关,一定要从粒子的受力情况着手,分析出粒子在不同时间间隔内的运动情况,若交变电压的变化周期远大于粒子穿越电场的时间,那么粒子在穿越电场的过程中,可看做匀强电场。 注意:空间存在的电场或磁场是随时间周期性变化的,一般呈现“矩形波”的特点。交替变化的电场及磁场会使带电粒子顺次经过不同特点的电场,磁场或叠加的场,从而表现出多过程现象,其特点较为隐蔽。 (1) 仔细确定各场的变化特点及相应时间,其变化周期一般与粒子在磁场中的运动周期 关联。 (2) 把粒子的运动过程用直观的草图进行分析。 如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀 强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L 的平行金属极板MN 和PQ ,两极板中心各有一小孔1S 、2S ,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为 0U ,周期为0T 。在0t =时刻将一个质量为m 、电量为q -(0q >)的粒子由1S 静止释放,粒子在电场力的作用下向 右运动,在 02T t = 时刻通过2S 垂直于边界进入右侧磁场区。(不计粒子重力,不考虑极板外 的电场) (1)求粒子到达2S 时德 速度大小v 和极板距离d 。 (2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件。 (3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在 03t T =时刻再次到达2S ,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感强度的大小

如图甲所示,一对平行放置的金属板M、N的中心各有一小孔P、Q,PQ的连线垂直于金属板,两板间距为d。 (1)如果在板M、N之间加上垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间变化如图乙所示。T=0时刻,质量为m、电量为-q的粒子沿PQ方向以速度0υ射入磁场,正好垂直于N板从Q孔射出磁场。已知粒子在磁场中做匀速圆周运动的时间恰为一个周期,且与磁感应强度变化的周期相同,求0υ的大小。 (2)如果在板M、N间加上沿PQ方向的电场,场强随时间变化如图丙所示,在P孔处放一粒子源,粒子源连续不断地放出质量为m、带电量为+q的粒子(粒子初速度和粒子间相互作用力不计),已知只有在每个周期的41个周期的时间内放出的带电粒子才能从小孔Q处射出,求这些带电粒子到达Q孔处的速度范围。 在地面附近的真空中,存在着竖直向上的匀强电场和垂直电场方向水平向里的匀强磁场,如图4-14甲所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化情况如图4-14乙所示.该区域中有一条水平直线MN,D是MN上的一点.在t=0时刻,有一个质量为m、电荷量为+q的小球(可看做质点),从M点开始沿着水平直线以速度v0做匀速直线运动,t0时刻恰好到达N点.经观测发现,小球在t=2t0至t=3t0时间内的某一时刻,又竖直向下经过直线MN 上的D点,并且以后小球多次水平向右或竖直向下经过D点.求:

带电粒子在电场中的偏转(含答案解析)

带电粒子在电场中的偏转 一、基础知识 1、带电粒子在电场中的偏转 (1)条件分析:带电粒子垂直于电场线方向进入匀强电场. (2)运动性质:匀变速曲线运动. (3)处理方法:分解成相互垂直的两个方向上的直线运动,类似于平抛运动. (4)运动规律: ①沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间 ????? a.能飞出电容器:t =l v 0 . b.不能飞出电容器:y =12at 2 =qU 2md t 2 ,t = 2mdy qU ②沿电场力方向,做匀加速直线运动 ? ???? 加速度:a =F m =qE m =Uq md 离开电场时的偏移量:y =12at 2 =Uql 2 2mdv 2 离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0 =Uql mdv 20 特别提醒 带电粒子在电场中的重力问题 (1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量). (2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都

不能忽略重力. 2、带电粒子在匀强电场中偏转时的两个结论 (1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时,偏移量和偏转角总是相同的. 证明:由qU 0=1 2mv 20 y =12at 2=12·qU 1md ·(l v 0)2 tan θ= qU 1l mdv 20 得:y =U 1l 2 4U 0d ,tan θ=U 1l 2U 0d (2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O 为粒子水平位移的中点,即O 到偏转电场边缘的距离为l 2. 3、带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系 当讨论带电粒子的末速度v 时也可以从能量的角度进行求解:qU y =12mv 2-1 2 mv 20,其 中U y =U d y ,指初、末位置间的电势差. 二、练习题 1、如图,一质量为m ,带电量为+q 的带电粒子,以速度v 0垂直于电场方向进入电场,关 于该带电粒子的运动,下列说法正确的是( )

带电粒子在磁场中运动(I)

3.6 带电粒子在磁场中的运动(二) 主编:金生华 主审:张国平 班级 姓名 学号 教学目标: 1.学会寻找带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的圆心、半径 2.能够处理带电粒子在匀强磁场中做非完整匀速圆周运动时间 教学重难点: 1.如何确立带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的圆心、半径及运动时间 难点解析 1、如何确立带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的圆心、半径及 运动时间? (1)圆心的确定。因为洛伦兹力f 指向圆心,根据f ⊥v ,画出粒子运动轨迹上任意两 点(一般是射入和射出磁场的两点)的f 的方向,其延长线的交点即为圆心。 (2)半径的确定和计算。圆心找到以后,自然就有了半径(一般是利用粒子入、出磁 场时的半径)。半径的计算一般是利用几何知识,常用解三角形的方法及圆心角等于圆弧上弦切角的两倍等知识。 (3)在磁场中运动时间的确定。利用圆心角与弦 切角的关系,或者是四边形内角和等于360° 计算出圆心角θ的大小,由公式t=ο360 θ×T 可求出运动时间。有时也用弧长与线速度的比。 如图所示,还应注意到: ①速度的偏向角?等于弧AB 所对的圆心角θ。 ②偏向角?与弦切角α的关系为:?<180°,?=2α;?>180°,?=360°-2α; (4)注意圆周运动中有关对称规律 如从同一直线边界射入的粒子,再从这一边射出时,速度与边界的夹角相等; 在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出。 典型例题 【例1】如图所示,一束电子(电量为e)以速度v 垂直射入磁感应强度为B ,宽度为d 的匀强 磁场中,穿过磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是300,则电子的质量是多少?电子穿过磁场的时间是多少? 【例2】如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B ,宽度为d ,边界为CD 和EF 。一电子从 CD 边界外侧以速率V 0垂直射入匀强磁场,入射方向与CD 边界间夹角为θ。已知电子的质量为m ,电荷量为e ,求: (1)为使电子能从磁场的另一侧EF 射出,电子的速率v0至少多大? (2)若电子从磁场的CD 一侧射出, 则电子在磁场中的运动时间是多少? 【例3】如图所示,分布在半径为r 的圆形区域内的匀强磁 场,磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里。电量为 q 、质量为m 的带正电的粒子从磁场边缘A 点沿圆 的半径AO 方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏 转了60°角。试确定:

带电粒子在电场中加速与偏转

带电粒子在电场中加速与偏转 带电粒子在电场中的加速和偏转 (1)带电粒子在匀强电场中运动的计算方法 用牛顿第二定律计算:带电粒子受到恒力的作用,可以方便的由牛顿第二定律以及匀变速直线运动的公式进行计算。 用动能定理计算:带电粒子在电场中通过电 势差为U AB的两点时动能的变化是二;, - 一1 21 -一梆片 1 。 如图真空中有一对平行金属板,间距为d,接在电压为U的电源上,质量为m电量为q的正电荷穿过正极板上的小孔以V o进入电场,到达负极板时从负极板上正对的小孔穿出。不计重力,求: 正电荷穿出时的速度V是多大?

解法一、动力学 一J壬童 由牛顿第二定律U①由运动学知识:V2 - V o2=2ad②

联立①②解得:■- 解法二、由动能定理qU = - mv2--mvl 2 2 如2 —+ V° 解得 知识点二:带电粒子在电场中的偏转 (1)带电粒子在匀强电场中的偏转 高中阶段定量计算的是,带电粒子与电场线垂直地进入匀强电场或进入平行板电容器之间的匀强电场。如图所示: v y (2)粒子在偏转电场中的运动性质 受到恒力的作用,初速度与电场力垂直,做类平抛运动:在垂直于电场方向做匀速直线运动;在平行于电场方向做初速度为零的匀加速直线运动。 偏转电场强度:E斗 a 粒子的加速度:a二冬

md 粒子在偏转电场中运动时间:t丄 (U为偏转电压,d为两板间的距离,L为偏转电场的宽度(或者是平行板的长度),V o 为经加速电场后粒子进入偏转电场时的初速度。) (3)带电粒子离开电场时 垂直电场线方向的速度'1 - 沿电场线方向的速度是’ J 合速度大小是:八,方向::「离开电场时沿 电场线方向发生的位移 偏转角度也可以由边长的比来表示,过出射点沿速度方向做反向延长线,交入射方向与点Q, 如图: 设Q点到出射板边缘的水平距离为x,则tan^ = — X 1 2勺观

第10讲-带电粒子在交变电场中的运动

第1讲 带电粒子在交变电场中的运动 题一:制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d 的两平行极板,如图甲所示。加在极板A 、B 间的电压U AB 作周期性变化,其正向电压为U 0,反向电压为-kU 0(k >1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示。在t =0时,极板B 附近的一个电子,质量为m 、电荷量为e ,受电场作用由静止开始运动。若整个运动过程中,电子未碰到极板A ,且不考虑重力作用。 (1)若k = 4 5 ,电子在0~2τ时间不能到达极板A ,求d 应满足的条件; (2)若电子在0~200τ时间未碰到极板B ,求此运动过程中电子速度v 随时间t 变化的关系; (3)若电子在第N 个周期的位移为零,求k 的值。 题二:如图甲所示,A 和B 是真空中正对面积很大的平行金属板,O 是一个可以连续产生粒子的粒子源,O 到A 、B 的距离都是l 。现在A 、B 之间加上电压,电压U AB 随时间t 变化的规律如图乙所示。已知粒子源在交变电压的一个周期可以均匀产生300个粒子,粒子质量为m 、电荷量为-q 。这种粒子产生后,在电场力的作用下从静止开始运动。设粒子一旦碰到金属板,就附在金属板上不再运动,且所带电荷同时消失,不影响A 、B 板电势。不计粒子的重 力,不考虑粒子间的相互作用力。已知上述物理量l =0.6 m ,U 0=1.2×103 V ,T =1.2×10 2 s ,m =5×1010 kg ,q =1.0×107 C 。 (1)在t =0时刻产生的粒子,会在什么时刻到达哪个极板? (2)在t =0到t =T 2这段时间哪个时刻产生的粒子刚好不能到达A 板? (3)在t =0到t =T 2 这段时间产生的粒子有多少个可到达A 板? 题三:如图甲所示,两平行金属板MN 、PQ 的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为E k0。已知t =0时刻射入电场的粒

带电粒子在磁场中偏转历年高考题详解

7.(08四川卷)24.如图,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上。整个空间存在匀强磁场,磁感应强度方向竖直向下。一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小 球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ’。球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(0<θ<)2 π 。为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度大小的最 小值及小球P 相应的速率。重力加速度为g 。 解析:据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O ’。P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力 f =qvB ① 式中v 为小球运动的速率。洛仑兹力f 的方向指向O ’。根据牛顿第二定律 0cos =-mg N θ ② θ sin sin 2 R v m N f =- ③ 由①②③式得 0cos sin sin 22 =+-θ θθqR v m qBR v ④ 由于v 是实数,必须满足 θθ θcos sin 4sin 2 2 gR m qBR - ?? ? ??=?≥0 ⑤ 由此得B ≥ θ cos 2R g q m ⑥ 可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为 θ cos 2min R g q m B = ⑦ 此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为 m R qB v 2sin min θ = ⑧ 由⑦⑧式得 θθ sin cos gR v = ⑨ 8.(08重庆卷)25.题25题为一种质谱仪工作原理示意图.在以O 为圆心,OH 为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分

布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH 轴的C 和D 分别是离子发射点和收集点.CM 垂直磁场左边界于M ,且OM=d.现有一正离子束以小发散角(纸面内)从C 射出,这些离子在CM 方向上的分速度均为v 0.若该离子束中比荷为 q m 的离子都能汇聚到D ,试求: (1)磁感应强度的大小和方向(提示:可考虑沿CM 方向运动的离子为研究对象); (2)离子沿与CM 成θ角的直线CN 进入磁场,其轨道半径和在磁场中的运动时间; (3)线段CM 的长度. 解析:(1)设沿CM 方向运动的离子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R 由1 2 R '=2 00mv qv B R = R=d 得B = mv qd 磁场方向垂直纸面向外 (2)设沿CN 运动的离子速度大小为v ,在磁场中的轨道半径为R ′,运动时间为t 由 v cos θ=v 0 得v = cos v θ R ′= mv qB = cos d θ 方法一: 设弧长为s t =s v s=2(θ+α)×R ′ t = 2v R ' ?+)(αθ (09年全国卷Ⅰ)26(21分)如图,在x 轴下

带电粒子在圆形磁场中运动的规律

带电粒子在磁场中的运动 例1.如图所示,在宽度为d 磁感应强度为B 、水平向外的匀强磁场矩形区域内,一带电粒子以初速度v 入射,粒子飞出时偏离原方向60°,利用以上数据可求出下列物理量中的哪几个 A.带电粒子的比荷 B.带电粒子在磁场中运动的周期 C.带电粒子的质量 D.带电粒子在磁场中运动的半径 变式.若带电粒子以初速度v 从A 点沿直径入射至磁感应强度为B ,半径为R 的圆形磁场,粒子飞出时偏离原方向60°,利用以上数据可求出下列物理量中的哪几个 应用1、如图所示,长方形 abcd 长 ad = 0.6m ,宽 ab = 0.3m , O 、e 分别是 ad 、bc 的中点,以 ad 为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场(边界上无磁场),磁感应强度 B =0.25T 。一群不计重力、质 量 m =3 ×10-7 kg 、电荷量 q =+2×10- 3C 的带电粒子以速度v =5×l02m/s 沿垂直 ad 方向且垂直于磁场射入磁场区域 ( ) A .从 Od 边射入的粒子,出射点全部分布在 Oa 边 B .从 aO 边射入的粒子,出射点全部分布在 ab 边 C .从Od 边射入的粒子,出射点分布在Oa 边和 ab 边 D .从aO 边射入的粒子,出射点分布在ab 边和bc 边 应用2.在以坐标原点O 为圆心、半径为r 的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图10所示。一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x 轴的交点A 处以速度v 沿-x 方向射入磁场,恰好从磁场边界与y 轴的交点C 处沿+y 方向飞出。 (1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷q/m ; (2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B ′,该粒子仍从A 处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B ′多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t 是多少? 例2.如图所示,一束电子流以不同速率,由边界为圆形的匀强磁场的边界上一点A ,沿直径方向射入磁场,已知磁感应强度方向垂直圆平面,则电子在磁场中运动时:( ) A 轨迹长的运动时间长 B 速率大的运动时间长 C 偏转角大的运动时间长 D 速率为某一值时不能穿出该磁场 变式.如右图所示,直角三角形ABC 中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB 方向射入磁场,分别从AC 边上的P 、Q 两点射出,则 A.从P 射出的粒子速度大 B.从Q 射出的粒子速度大 C.从P 射出的粒子,在磁场中运动的时间长 D.两粒子在磁场中运动的时间一样长 例3.如右图所示,在半径为R 的圆形区域内充满磁感应强度为B 的匀强磁场,MN 是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P 垂直磁场射入大量的带正电、电荷量为q 、质量为m 、速度为v 的粒子,不考虑粒子间的相互作用力,关于这些粒子的运动以下说法正确的是 A.只要对着圆心入射,出射后均可垂直打在MN 上 B.对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线不一定过圆心 C.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,时间也越长 D.只要速度满足m qBR v / ,沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN 上(出射速度有什么关系?)若相同速率平行经过p 点的直径进入磁场,出射点又有什么规律?

带电粒子在电场中的运动练习题(含答案)

带电粒子在电场中的运动 1.如图所示,A 处有一个静止不动的带电体Q ,若在c 处有初速度为零的质子和α粒子,在电场力作用下由c 点向d 点运动,已知质子到达d 时速度为v 1,α粒子到达d 时速度为v 2,那么v 1、v 2等于:( ) A. :1 B.2 ∶1 C.2∶1 D.1∶2 2.如图所示, 一电子沿等量异种电荷的中垂线由 A →O → B 匀速运动,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向变化情况是:( ) A .先变大后变小,方向水平向左 B .先变大后变小,方向水平向右 C .先变小后变大,方向水平向左 D .先变小后变大,方向水平向右 3.让 、 、 的混合物沿着与电场垂直的方向进入同一有界匀强电场偏转, 要使它们的偏转角相同,则这些粒子必须具有相同的( ) A.初速度 B.初动能 C. 质 量 D.荷质比 4.如图所示,有三个质量相等,分别带正电,负电和不带电的小球,从上、下带电平行金属板间的P 点.以相同速率垂直电场方向射入电场,它们分别落到A 、B 、C 三点, 则 ( ) A 、A 带正电、 B 不带电、 C 带负电 B 、三小球在电场中运动时间相等 C 、在电场中加速度的关系是aC>aB>aA D 、到达正极板时动能关系 E A >E B >E C 5.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M 点以相同速度垂直 于电场线方向飞出a 、b 两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示,不计粒 子重力及粒子之间的库仑力,则( ) A .a 一定带正电,b 一定带负电 B .a 的速度将减小,b 的速度将增加 C .a 的加速度将减小,b 的加速度将增加 D .两个粒子的动能,一个增加一个减小 6.空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示,一个质量为m 、电荷量为q 的小球在该电场中运动,小球经过A 点时的速度大小为v 1,方向水平向右,运动至B 点时的速度大小为v 2, 运动方向与水平方向之间的夹角为α,A 、B 两点之间的高度差与水平距离均为H ,则以下判断中正 确的是( ) A .若v 2>v 1,则电场力一定做正功 B .A 、B 两点间的电势差2221()2m U v v q =- C .小球运动到B 点时所受重力的瞬时功率2P mgv = D .小球由A 点运动到B 点,电场力做的功22211122 W mv mv mgH =-- 2 H 11H 21H 31

高考物理 30带电粒子在电场中加速在磁场中偏转精解分析

高考题精解分析:30带电粒子在电场中加速在磁场中偏转 高频考点:带电粒子在电场中加速、在磁场中的偏转 动态发布:2009重庆理综第25题、2009山东理综第25题 命题规律:带电粒子在电场中加速、在磁场中的偏转是带电粒子在电磁场中运动的重要题型,是高考考查的重点和热点,带电粒子在电场中加速、在磁场中的偏转常常以压轴题出现,难度大、分值高、区分度大。 命题分析 考查方式一 考查带电粒子在恒定电场中加速、偏转、在匀强 磁场中的偏转 【命题分析】带电粒子在恒定电场中加速后进入偏转电场、然 后进入匀强磁场中的偏转是高考常考题型,此类题过程多,应 用知识多,难度大。 例1(2009重庆理综第25题)如图1,离子源A 产生的初速为 零、带电量均为e 、质量不同的正离子被电压为U 0的加速电场 加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过 极板HM 上的小孔S 离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直 于边界MN 进入磁感应强度为B 的匀强磁场.已知HO=d ,HS=2d , ∠MNQ =90°.(忽略粒子所受重力) (1)求偏转电场场强E 0的大小以及HM 与MN 的夹角φ; (2)求质量为m 的离子在磁场中做圆周运动的半径; (3)若质量为4m 的离子垂直打在NQ 的中点S 1处,质量为 16m 的离子打在S 2处.求S 1和S 2之间的距离以及能打在NQ 上的正离子的质量范围. 【标准解答】:(1)正离子在加速电场加速,eU 0=mv 12/2, 正离子在场强为E 0的偏转电场中做类平抛运动, 2d= v 1t ,d =at 2/2,eE 0=ma , 联立解得 E 0= U 0/d. 由tan φ= v 1/ v ⊥,v ⊥=at ,解得φ=45°. (2)正离子进入匀强磁场时的速度大小v =221⊥+v v 图1

带电粒子在有界磁场中运动(超经典)..

带电粒子在有界磁场中运动的临界问题 “临界问题”大量存在于高中物理的许多章节中,如“圆周运动中小球能过最高点的速度条件”“动量中的避免碰撞问题”等等,这类题目中往往含有“最大”、“最高”、“至少”、“恰好”等词语,其最终的求解一般涉及极值,但关键是找准临界状态。带电粒子在有界磁场中运动的临界问题,在解答上除了有求解临界问题的共性外,又有它自身的一些特点。 一、解题方法 画图→动态分析→找临界轨迹。(这类题目关键是作图,图画准了,问题就解决了一大半,余下的就只有计算了──这一般都不难。) 二、常见题型(B为磁场的磁感应强度,v0为粒子进入磁场的初速度) 分述如下: 第一类问题: 例1 如图1所示,匀强磁场的磁感应强度为B,宽度为d,边界为CD和EF。一电子从CD边界外侧以速率v0垂直匀强磁场射入,入射方向与CD边界夹角为θ。已知电子的质量为m,电荷量为e,为使电子能从磁场的另一侧EF射出,求电子的速率v0至少多大?

分析:如图2,通过作图可以看到:随着v0的增大,圆半径增大,临界状态就是圆与边界EF相切,然后就不难解答了。 第二类问题: 例2如图3所示,水平线MN下方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,在MN线上某点O正下方与之相距L的质子源S,可在纸面内360°范围内发射质量为m、电量为e、速度为v0=BeL/m的质子,不计质子重力,打在MN上的质子在O点右侧最远距离OP=________,打在O点左侧最远距离OQ=__________。 分析:首先求出半径得r=L,然后作出临界轨迹如图4所示(所有从S发射出去的质子做圆周运动的轨道圆心是在以S为圆心、以r=L为半径的圆上,这类问题可以先作出这一圆 ──就是圆心的集合,然后以圆上各点为圆心,作出一系列动态圆),OP=,OQ=L。 【练习】如图5所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q的粒子(不计重力),

带电粒子在电场中的运动(附详解答案)

带电粒子在电场中的运动 强化训练 1.(多选题)冬天当脱毛衫时,静电经常会跟你开个小玩笑.下列一些相关的说法中正确的是( ) A .在将外衣脱下的过程中,内外衣间摩擦起电,内衣和外衣所带的电荷是同种电荷 B .如果内外两件衣服可看作电容器的两极,并且在将外衣脱下的某个过程中两衣间电荷量一定,随着两衣间距离的增大,两衣间电容变小,则两衣间的电势差也将变小 C .在将外衣脱下的过程中,内外两衣间隔增大,衣物上电荷的电势能将增大(若不计放电中和) D .脱衣时如果人体带上了正电,当手接近金属门把时,由于手与门把间空气电离会造成对人体轻微的电击 2.(2012·新课标全国卷) (多选题)如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( ) A .所受重力与电场力平衡 B .电势能逐渐增加 C .动能逐渐增加 D .做匀变速直线运动 3.(2011·安徽卷)如图6-3-12甲所示,两平行正对的金属板A 、B 间加有如图乙所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P 处.若在t 0时刻释放该粒子,粒子会时而向A 板运动,时而向B 板运动,并最终打在A 板上.则t 0可能属于的时间段是( ) A .0<t 0<T 4 B.T 2<t 0<3T 4 C.3T 4<t 0<T D .T <t 0<9T 8 4.示波管是一种多功能电学仪器,它的工作原理可以等效成下列情况:如图所示,真空室中电极K 发出电子(初速度不计)经过电压为U 1的加速电场后,由小孔S 沿水平金属板A 、B 间的中心线射入板中.金属板长为L ,相距为d ,当A 、B 间电压为U 2时,电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上而显示亮点.已知电子的质量为m ,电荷量为e ,不计电子重力,下列情况中一定能使亮点偏离中心的距离变大的是( ) A .U 1变大,U 2变大 B .U 1变小,U 2变大 C .U 1变大,U 2变小 D .U 1变小,U 2变小 5.(2011·广东卷) (多选题)如图6-3-14为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘的目的.下列表述正确的是( ) A .到达集尘极的尘埃带正电荷 B .电场方向由集尘极指向放电极 C .带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同 D .同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 6.如图所示,D 是一只二极管,AB 是平行板电容器,在电容器两极板间有一带电微粒P 处于静止状态,当两极板A 和B 间的距离增大一些的瞬间(两极板仍平行),带电微粒P 的运动情况是( ) A .向下运动 B .向上运动 C .仍静止不动 D .不能确定 7.(多选题)如图6-3-16所示,灯丝发热后发出的电子经加速电场后,进入偏转电场,若加速电压为U 1,偏转电压为U 2,要使电子在电场中偏转量y 变为原来的2倍,可选用的方法有(设电子不落到极板上)( ) A .只使U 1变为原来的1 2倍 B .只使U 2变为原来的1 2倍 C .只使偏转电极的长度L 变为原来的2倍 D .只使偏转电极间的距离d 减为原来的1 2 倍 8.(2013·沈阳二中测试) (多选题)在空间中水平面MN 的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m 的带电小球由MN 上方的A 点以一定初速度水平抛出,从B 点进入电场,到达C 点时速度方向恰好水平,A 、B 、C 三点在同一直线上,且AB =2BC ,如图6-3-17所示.由此可见( ) A .电场力为3mg B .小球带正电 C .小球从A 到B 与从B 到C 的运动时间相等

推荐高考物理电倡讲精练带电粒子在交变电场中运动模型

带电粒子在交变电场中运动模型 [模型构建] 在两个相互平行的金属板间加交变电压时,两板中间便可获得交变电场.此类电场从空间看是匀强电场,即同一时刻,电场中各个位置处电场强度的大小、方向都相同;从时间看是变化的,即电场强度的大小、方向都随时间的变化而变化.常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等. [运动特点 粒子做单向直线运动一般用牛顿运动定律求解 粒子做往返运动一般分段研究 粒子做偏转运动一般根据交变电场特点分段研究 [处理思路 注重全面分析分析受力特点和运动规律,抓住粒子的运动具有周期性和在空间 上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移、做功或确定与物理过程相关的边界条件. 分析时从两条思路出发:一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分 析;二是功能关系. 例题1 如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U 0,电容器板长和板间距离均为L =10 cm ,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L =10 cm ,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)求: (1)在t =0.06 s 时刻,电子打在荧光屏上的何处; (2)荧光屏上有电子打到的区间有多长? 解析 (1)电子经加速电场,由动能定理得qU 0=12 mv 2 ,电子经偏转电场:沿v 方向:t =L v ,沿电场方向:y =12at 2,又a =qU 偏 mL ,故偏转后偏移量 y =12·qU 偏mL ·(L v )2,所以y =U 偏L 4U 0 由题图知t =0.06 s 时刻U 偏=1.8U 0 所以y =4.5 cm

带电粒子在电场中的偏转习题

高二物理强化训练 带电粒子在电场中的运动 1. N M 、是真空中的两块平行金属板,质量为m ,电荷量为q 的带电粒子,以初速度0v 由 小孔进入电场,当N M 、间电压为U 时,粒子恰好能达到N 板,如果要使这个带电粒 子到达N M 、板间距的1/2后返回,下列措施中能满足要求的是(不计带电粒子的重力) A . 使初速度减为原来的1/2 B . 使N M 、间电压加倍 C . 使N M 、间电压提高到原来的4倍 D . 使初速度和N M 、间电压都减为原来的1/2 2. 平行金属板B A 、分别带等量异种电荷,A 板带正电,B 板带负电,b a 、两个带正电 粒子,以相同的速率先后垂直于电场线从同一点进入两金属板间的匀强电场中,并分别打在B 板上的b a ''、两点,如图所示,若不计重力,则() A . a 粒子的带电荷量一定大于b 粒子的带电荷量 B . a 粒子的质量一定小于b 粒子的质量 C . a 粒子的带电荷量与质量之比一定大于b 粒子的带电荷量与质量之比 D . a 粒子的带电荷量与质量之比一定小于b 粒子的带电荷量与质量之比 3. 如图所示是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经电压1U 加速后垂直进入偏转电 场,离开电场时的偏转量是h ,两平行板间的距离为d ,电势差为2U ,板长为L 。为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量 2 U h ),可采用的方法是() A.增大两板间的电势差2U B.尽可能使板长L 短些 C.尽可能使板间距离d 小一些 D.使加速电压1U 升高一些

4. 一带电粒子以速度0v 沿竖直方向垂直进入匀强电场E 中,如图所示,经过一段时间后, 其速度变为水平方向,大小仍为0v ,则有() A . 电场力等于重力 B . 粒子运动的水平位移等于竖直位移的大小 C . 电场力做的功一定等于重力做的功的负值 D . 粒子电势能的减小量一定等于重力势能的增加量 5. 在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U 的加速电场,设其 初速度为零,经加速后形成横截面积为S 、电流为I 的电子束。已知电子的电荷量为e 、质量为m ,则在刚射出加速电场时,一小段长为l ?的电子束内的电子个数是() A . eU m eS l I 2? B. eU m e l I 2? C. eU m eS I 2 D. eU m e l IS 2? 6. 如图所示,用细线拴着一带负电的小球在方向竖直向下的匀强电场中,在竖直平面内做 圆周运动,且电场力大于重力,则下列说法正确的是() A . 当小球运动到最高点A 时,细线张力一定最大 B . 当小球运动到最低点B 时,细线张力一定最大 C . 当小球运动到最低点B 时,小球的线速度一定最大 D . 当小球运动到最低点B 时,小球的电势能一定最大 7. 如图所示,B A 、是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压U ,A 板 的电势0=A ?,B 板的电势B ?随时间的变化规律如图所示。现有一电子从A 板上的小孔进入两板间的电场区内,设电子的初速度和重力的影响可忽略。则() A . 若电子是在0=t 时刻进入的,它将一直向B 板运动 B . 若电子是在8 T t = 时刻进入的,它可能时而向A 板运动,时而向B 板运动,最后打在B 板上 C . 若电子是在83T t = 时刻进入的,它可能时而向B 板运动,时而向A 板运动,最后打在B 板上 D . 若电子是在2T t = 时刻进入的,它可能时而向B 板运动,时而向A 板运动 8. 如图所示,水平放置的两平行金属板,其中板长m L 0.1=,板间距离m d 06.0=,上 板带正电,下板带负电,两板间有一质量g m 1.0=、点电荷量C q 7 10 4-?-=的微粒沿

带电粒子在电场中的运动

带电粒子在电场中的运动 带电粒子经电场加速:处理方法,可用动能定理、牛顿运动定律或用功能关系。带电粒子经电场偏转:处理方法:灵活应用运动的合成和分解。 带电粒子在匀强电场中作类平抛运动,U、 d、 l、 m、 q、 v0已知。 (1)穿越时间: (2)末速度: (3)侧向位移: (4)偏角:

1、如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q、质量为m的小球,以初速度v0从斜面底端 A点开始沿斜面上滑,当到达斜面顶端B点时,速度仍为v0,则() A.A、B两点间的电压一定等于mgLsinθ/q. B.小球在B点的电势能一定大于在A点的电势能 C.若电场是匀强电场,则该电场的电场强度的最大值一定为mg/q D.如果该电场由斜面中点正止方某处的点电荷产生,则该点电荷必为负电荷. 2、如图所示,质量相等的两个带电液滴1和2从水平方向的匀强电场中0点自由释放后,分别抵达B、C两点,若AB=BC,则它们带电荷量之比q1:q2等于() A.1:2 B.2:1. C. 1:2 D.2:1 3.如图所示,质量为m、电量为q的带电微粒,以初速度v 从A点竖直向上射 入水平方向、电场强度为E的匀强电场中。当微粒经过B点时速率为V B =2V , 而方向与E同向。下列判断中正确的是( ) A、A、B两点间电势差为2mV 2/q. B、A、B两点间的高度差为V 2/2g. C、微粒在B点的电势能大于在A点的电势能 D、从A到B微粒作匀变速运动.

4.一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×10-7kg,电量q=1.0×10-10C,A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2,结果保留二位有效数字)求:(1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由. (2)电场强度的大小和方向? (3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少? 1.7×104N/C v A= 2.8m/s 5.一个带电荷量为-q的油滴,从O点以速度v射入匀强电场中,v的方向与电场方向成θ角,已知油滴的质量为m,测得油滴达到运动轨迹的最高点时,它的速度大小又为v,求: (1) 最高点的位置可能在O点的哪一方? (2) 电场强度E为多少? (3) 最高点处(设为N)与O点的电势差U NO为多少? U NO = q mv 2 sin2 2

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