高中物理总复习--物理带电粒子在电场中的运动及解析

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高中物理总复习--物理带电粒子在电场中的运动及解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图,一带电荷量q =+0.05C 、质量M =lkg 的绝缘平板置于光滑的水平面上,板上靠右端放一可视为质点、质量m =lkg 的不带电小物块,平板与物块间的动摩擦因数μ=0.75.距平板左端L =0.8m 处有一固定弹性挡板,挡板与平板等高,平板撞上挡板后会原速率反弹。

整个空间存在电场强度E =100N/C 的水平向左的匀强电场。

现将物块与平板一起由静止释放,已知重力加速度g =10m/s 2,平板所带电荷量保持不变,整个过程中物块未离开平板。

求:(1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率; (2)平板的最小长度;(3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量。

【答案】(1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率为1.0m/s;(2)平板的最小长度为0.53m;(3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量为8.0N•s 【解析】 【详解】(1)两者相对静止,在电场力作用下一起向左加速, 有a =qEm=2.5m/s 2<μg 故平板M 与物块m 一起匀加速,根据动能定理可得:qEL =12(M +m )v 21 解得v =2.0m/s平板反弹后,物块加速度大小a 1=mgmμ=7.5m/s 2,向左做匀减速运动平板加速度大小a 2=qE mgmμ+=12.5m/s 2, 平板向右做匀减速运动,设经历时间t 1木板与木块达到共同速度v 1′,向右为正方向。

-v 1+a 1t 1=v 1-a 2t 1解得t 1=0.2s ,v 1'=0.5m/s ,方向向左。

此时平板左端距挡板的距离:x =v 1t 122112a t -=0.15m 此后两者一起向左匀加速,设第二次碰撞时速度为v ,则由动能定理12(M +m )v 2212-(M +m )21'v =qEx 1解得v 2=1.0m/s(2)最后平板、小物块静止(左端与挡板接触),此时小物块恰好滑到平板最左端,这时的平板长度最短。

设平板长为l ,全程根据能量守恒可得:qEL =μmgl 解得:l =815=0.53m (3)设平板第n-1次与第n 次碰撞反弹速度分别为v n-1,和v n ;平板第n -1次反弹后:设经历时间t n-1,平板与物块达到共同速度v n-1′ 平板v n-1′=v n-1-a 2t n-1 位移大小21112112n n n n x v t a t ----=- 物块v n-1′=-v n-1+a 1t n-1由以上三式解得:11'4n n v v --=-,1110n n v t --=,211380n n v x --=此后两者一起向左匀加速,由动能定理qEx n-1=()()22111(')22n n M m v M m v -+-+ 解得:112n n v v -= 从开始运动到平板和物块恰停止,挡板对平板的总冲量: I =2Mv 1+2Mv 2+2Mv 3+2Mv 4+…… 解得:I =8.0N•s2.如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC 固定在竖直面内,圆心为O ,轨道半径为R ,B 为轨道最低点。

该装置右侧的14圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。

某一时刻一个带电小球从A 点由静止开始运动,到达B 点时,小球的动能为E 0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C 点时小球的电势能减少量为2E 0,试求: (1)小球所受重力和电场力的大小; (2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能。

【答案】(1)0E R 02E R(2)8E 0 【解析】 【详解】(1)设带电小球的质量为m ,则从A 到B 根据动能定理有:mgR =E 0则小球受到的重力为:mg =E R方向竖直向下;由题可知:到达C 点时小球的电势能减少量为2E 0,根据功能关系可知:EqR =2E 0则小球受到的电场力为:Eq =2E R方向水平向右,小球带正电。

(2)设小球到达C 点时速度为v C ,则从A 到C 根据动能定理有:EqR =212C mv =2E 0 则C 点速度为:v C =4E m方向竖直向上。

从C 点飞出后,在竖直方向只受重力作用,做匀减速运动到达最高点的时间为:41C v E t g g m== 在水平方向只受电场力作用,做匀加速运动,到达最高点时其速度为:0442E E qE qE v at t m mg m m==== 则在最高点的动能为:2200411(2)822k E E mv m E m===3.如图,半径为a 的内圆A 是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v 的电子;外圆C 为与A 同心的金属网,半径为3a .不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m ,电量为e .(1)为使从C 射出的电子速率达到3v ,C 、A 间应加多大的电压U ; (2)C 、A 间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场.①若沿A 径向射出的电子恰好不从C 射出,求该电子第一次回到A 时,在磁场中运动的时间t ;②为使所有电子都不从C 射出,所加磁场磁感应强度B 应多大.【答案】(1)24mv e (2)①439a vπ ②2(31)mv B ae ≥- 【解析】 【详解】(1)对电子经C 、A 间的电场加速时,由动能定理得()2211322eU m v mv =- 得24mv U e=(2)电子在C 、A 间磁场中运动轨迹与金属网相切.轨迹如图所示.设此轨迹圆的半径为r ,则()2223a rr a -=+又2rT v π=得tan 3arθ== 故θ=60°所以电子在磁场中运动的时间2-22t T πθπ= 得43at π=(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C 相切.则所有电子都不从C 射出,轨迹如图所示:23r a a '=-又2v evB m r ='得3-1B ae =()所以3-1B ae≥()4.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O ,外圆弧面AB 的电势为2L()o ϕ>,内圆弧面CD 的电势为φ,足够长的收集板MN 平行边界ACDB ,ACDB 与MN 板的距离为L .假设太空中漂浮着质量为m ,电量为q 的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB 圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB 的粒子再次返回.(1)求粒子到达O 点时速度的大小;(2)如图2所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB 圆弧面的粒子经O 点进入磁场后最多有23能打到MN 板上,求所加磁感应强度的大小;(3)如图3所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个垂直MN 的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小4E Lφ=,若从AB 圆弧面收集到的某粒子经O 点进入电场后到达收集板MN 离O 点最远,求该粒子到达O 点的速度的方向和它在PQ 与MN 间运动的时间. 【答案】(1)2q v mϕ=2)12m B L q ϕ=;(3)060α∴= ;22m L q ϕ【解析】 【分析】【详解】试题分析:解:(1)带电粒子在电场中加速时,电场力做功,得:2102qU mv =-2U ϕϕϕ=-=2q v mϕ=(2)从AB 圆弧面收集到的粒子有23能打到MN 板上,则上端刚好能打到MN 上的粒子与MN 相切,则入射的方向与OA 之间的夹角是60︒,在磁场中运动的轨迹如图甲,轨迹圆心角060θ=.根据几何关系,粒子圆周运动的半径:2R L =由洛伦兹力提供向心力得:2v qBv m R=联合解得:12m B L qϕ=(3)如图粒子在电场中运动的轨迹与MN 相切时,切点到O 点的距离最远, 这是一个类平抛运动的逆过程. 建立如图坐标.212qE L t m=222mL mt LqE q ϕ== 22x Eq qEL q v t m m m ϕ===若速度与x 轴方向的夹角为α角 cos xv v α=1cos 2α=060α∴=5.如图所示,在两块长为3L 、间距为L 、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场.现将下板接地,让质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子流从两板左端连线的中点O 以初速度v 0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点.若撤去平行板间的磁场,使上板的电势φ随时间t 的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O 点射人的粒子P 经时间t 0(未知量)恰好从下板右边缘射出.设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计.(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B .(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P 经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O 点,求右侧磁场的宽度d 应满足的条件和电场周期T 的最小值T min . 【答案】(1)0mv B qL = (2)223cos d R a R L ≥+= ;min 0(632)L T π+= 【解析】 【分析】 【详解】(1)如图,设粒子在两板间做匀速圆周运动的半径为R 1,则0102qv B m v R =由几何关系:222113(()2L LR R =+- 解得0mv B qL=(2)粒子P 从O 003L v t =01122y L v t = 解得033y v v =设合速度为v ,与竖直方向的夹角为α,则:0tan 3yv v α== 则=3πα0023sin v v α== 粒子P 在两板的右侧匀强磁场中做匀速圆周运动,设做圆周运动的半径为R 2,则212sin L R α=, 解得23L R =右侧磁场沿初速度方向的宽度应该满足的条件为223cos d R R L α≥+=; 由于粒子P 从O 点运动到下极板右侧边缘的过程与从上板右边缘运动到O 点的过程,运动轨迹是关于两板间的中心线是上下对称的,这两个过程经历的时间相等,则:2min 0(22)2R T t vπα--=解得()min 06323L T v π=【点睛】带电粒子在电场或磁场中的运动问题,关键是分析粒子的受力情况和运动特征,画出粒子的运动轨迹图,结合几何关系求解相关量,并搞清临界状态.6.如图甲所示,极板A 、B 间电压为U 0,极板C 、D 间距为d ,荧光屏到C 、D 板右端的距离等于C 、D 板的板长.A 板O 处的放射源连续无初速地释放质量为m 、电荷量为+q 的粒子,经电场加速后,沿极板C 、D 的中心线射向荧光屏(荧光屏足够大且与中心线垂直),当C 、D 板间未加电压时,粒子通过两板间的时间为t 0;当C 、D 板间加上图乙所示电压(图中电压U 1已知)时,粒子均能从C 、D 两板间飞出,不计粒子的重力及相互间的作用.求:(1)C 、D 板的长度L ;(2)粒子从C 、D 板间飞出时垂直于极板方向偏移的最大距离; (3)粒子打在荧光屏上区域的长度. 【答案】(1)02qU L t m =2)2102qU t y md =(3)21032qU t s s md∆== 【解析】试题分析:(1)粒子在A 、B 板间有20012qU mv = 在C 、D 板间有00L v t = 解得:02qU L t m=(2)粒子从nt 0(n=0、2、4……)时刻进入C 、D 间,偏移距离最大 粒子做类平抛运动 偏移距离2012y at = 加速度1qU a md=得:2102qU t y md=(3)粒子在C 、D 间偏转距离最大时打在荧光屏上距中心线最远ZXXK] 出C 、D 板偏转角0tan y v v θ=0y v at =打在荧光屏上距中心线最远距离tan s y L θ=+荧光屏上区域长度21032qU t s s md∆==考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在匀强电场中的运动问题;关键是知道粒子在水平及竖直方向的运动规律和特点,结合平抛运动的规律解答.7.在水平桌面上有一个边长为L 的正方形框架,内嵌一个表面光滑的绝缘圆盘,圆盘所在区域存在垂直圆盘向上的匀强磁场.一带电小球从圆盘上的P 点(P 为正方形框架对角线AC 与圆盘的交点)以初速度v 0水平射入磁场区,小球刚好以平行于BC 边的速度从圆盘上的Q 点离开该磁场区(图中Q 点未画出),如图甲所示.现撤去磁场,小球仍从P 点以相同的初速度v 0水平入射,为使其仍从Q 点离开,可将整个装置以CD 边为轴向上抬起一定高度,如图乙所示,忽略小球运动过程中的空气阻力,已知重力加速度为g .求:(1)小球两次在圆盘上运动的时间之比; (2)框架以CD 为轴抬起后,AB 边距桌面的高度.【答案】(1)小球两次在圆盘上运动的时间之比为:π:2;(2)框架以CD 为轴抬起后,AB边距桌面的高度为222v g.【解析】 【分析】 【详解】(1)小球在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识得:r 2+r 2=L 2, 解得:r =22L , 小球在磁场中做圆周运的周期:T =02rv ,小球在磁场中的运动时间:t1=14T=24Lvπ,小球在斜面上做类平抛运动,水平方向:x=r=v0t2,运动时间:t2=22Lv,则:t1:t2=π:2;(2)小球在斜面上做类平抛运动,沿斜面方向做初速度为零的匀加速直线运动,位移:r=2212at,解得,加速度:a=222vL,对小球,由牛顿第二定律得:a=mgsinmθ=g sinθ,AB边距离桌面的高度:h=L sinθ=222vg;8.如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L =" 1" m.间距d =33m,两金属板间电压U MN= 1×104V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M 平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2,已知A、F、G处于同一直线上.B、C、H也处于同一直线上.AF两点距离为23m.现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量m = 3×10-10kg,带电量q = +1×10-4C,初速度v0= 1×105m/s.(1)求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向(2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC 边上,求该区域的磁感应强度B 1 (3)若要使带电粒子由FH 边界进入FGH 区域并能再次回到FH 界面,求B 2应满足的条件. 【答案】(1)52310/m s ⨯;垂直于AB 方向出射.(2)3310T (3)235T + 【解析】试题分析:(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动的时间为t ,加速度为a , 则:U qma d =解得:102310/qU a m s md ==⨯ 50110Lt s v -==⨯ 竖直方向的速度为:v y =at =3×105m/s 射出时速度为:22502310/3y v v v m s =+=⨯ 速度v 与水平方向夹角为θ,03tan y v v θ==,故θ=30°,即垂直于AB 方向出射. (2)带电粒子出电场时竖直方向的偏转的位移213262d y at m ===,即粒子由P 1点垂直AB 射入磁场,由几何关系知在磁场ABC 区域内做圆周运动的半径为12cos303d R m ==o由211v B qv m R =知:1133mv B T qR == (3)分析知当轨迹与边界GH 相切时,对应磁感应强度B 2最大,运动轨迹如图所示:由几何关系得:221sin 60R R o+= 故半径2(233)R m =又222v B qv m R =故223 5B T+=所以B2应满足的条件为大于235T+.考点:带电粒子在匀强磁场中的运动.9.如图所示,在不考虑万有引力的空间里,有两条相互垂直的分界线MN、PQ,其交点为O.MN一侧有电场强度为E的匀强电场(垂直于MN),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里).宇航员(视为质点)固定在PQ线上距O点为h的A点处,身边有多个质量均为m、电量不等的带负电小球.他先后以相同速度v0、沿平行于MN方向抛出各小球.其中第1个小球恰能通过MN上的C点第一次进入磁场,通过O点第一次离开磁场,OC=2h.求:(1)第1个小球的带电量大小;(2)磁场的磁感强度的大小B;(3)磁场的磁感强度是否有某值,使后面抛出的每个小球从不同位置进入磁场后都能回到宇航员的手中?如有,则磁感强度应调为多大.【答案】(1)212mvqEh=;(2)2EBv=;(3)存在,EBv'=【解析】【详解】(1)设第1球的电量为1q,研究A到C的运动:2112q Eh tm=2h v t=解得:212mvqEh=;(2)研究第1球从A到C的运动:12y q Evh m= 解得:0y v v =tan 1y v v θ==,45o θ=,02v v =;研究第1球从C 作圆周运动到达O 的运动,设磁感应强度为B由21v q vB m R =得1mvR q B = 由几何关系得:22sin R h θ= 解得:02E B v =; (3)后面抛出的小球电量为q ,磁感应强度B '①小球作平抛运动过程02hmx v t v qE== 2y qE v h m= ②小球穿过磁场一次能够自行回到A ,满足要求:sin R x θ=,变形得:sin mvx qB θ'= 解得:0E B v '=.10.如图所示,直空中有以O 为圆心,半径为R 的圆柱形匀强磁场区域,磁感应强度方向垂直纸面向外,在虚线范围内、x 轴上方足够大的范围内有宽度为d ,方向沿y 轴负向、大小为E 的匀强电场.圆形磁场区域的右端与电场左边界相切,现从坐标原点O 沿纸面不同方向发射速率为v 的质子,已知质子的电荷量为e ,质量为m ,不计质子的重力.求(1)要使质子不出磁场区域,磁感应强度B 要满足什么条件?(2)P 、N 两点在圆周上,M 是OP 的中点,MN 平行于x 轴,若质子从N 点平行于x 轴出磁场,求磁感应强度的大小和粒子从O 点出射时的方向. (3)求质子从N 点平行于x 轴出磁场后与x 轴的交点坐标.【答案】(1)2mv B eR ≥ (2)600(3)(222d mRv R eEd++,0) (mR R eE +,0) 【解析】试题分析:当质子做圆周运动的半径2Rr ≤时,质子不会出磁场,由牛顿第二定律即可求得磁感应强度的范围;画出粒子运动轨迹,根据几何关系和牛顿第二定律求解;设质子刚好打到电场右边界与x 轴的交点,做类平抛运动,结合平抛运动公式分为两种情况即可求解.(1)当质子做圆周运动的半径2Rr ≤时,质子不会出磁场 由牛顿第二定律,得2F rv m =洛伦兹力为:F evB = 解得:2mvB eR≥(2)如图,质子做圆周运动的圆心在NA 上,AB 为ON 的垂直平分线,故交点A 为圆心,OM 为ON 的一半,知角ONM 为300,角CNA 为600,则NA =R ,质子做圆周运动的的半径为R结合以上解得:B =mv eR易知OB 与x 轴的夹角为600 故质子出射时速度与x 轴成600角(3)设质子刚好打到电场右边界与x 轴的交点在竖直方向:2122R eE t m= 在水平方向:d vt =联立解得:mRd eE= i)当mRd eE≤x 轴相交,设在电场中的偏移为y ,出电场时在y 轴 方向的速度为y v ,偏转角为θ由212eE y t m = 结合以上解得:2212eEd y mv= 在竖直方向的速度为:y eE eEd v t m mv== 偏转角为:2tan y v eEd vmvθ==由图 2R DF y =- tan DF DG θ= 联立求解得:222mRv dDG eEd =-根据几何关系得:222d mRv OG R d DG R eEd =++=++故与x 轴交点坐标为(222d mRv R eEd++,0) ii) 当mRd eE>x 轴相交 由2122R eE t m= 解得: mRt eE=水平位移x mRs vt veE ==根据几何关系得:x mROH R s R veE =+=+故与x轴交点坐标为(mRR veE+,0)点睛:本题主要考查了带电粒子在磁场和电场中的运动,分清过程,画出轨迹、在结合几何知识和牛顿第二定律即可解题.11.如图所示,在光滑绝缘的水平面上,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B,A球的电荷量为+2q,B球的电荷量为-3q,组成一静止的带电系统。