2019_2020学年高中物理精做01带电粒子在电场中的加速、偏转问题大题精做新人教版选修3_1
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2020年高考物理专题复习:带电粒子在电场中的加速和偏转精讲一、带电粒子(或带电体)在电场中的直线运动1. 带电粒子在电场中运动时重力的处理(1)基本粒子:如电子、质子,α粒子、离子等,除有说明或明确的暗示以外,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. 带电粒子在电场中平衡的解题步骤:(1)选取研究对象;(2)进行受力分析,注意电场力的方向特点;(3)由平衡条件列方程求解。
3. 解决带电粒子在电场中的直线运动问题的两种思路:(1)根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的运动情况。
此方法只适用于匀强电场;(2)根据电场力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解。
此方法既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场。
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(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⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧====qU mdy t t md qU at y b v t a 2,221:.1:.220不能飞出电容器能飞出电容器 ②沿电场力方向,做匀加速直线运动⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧=======200222tan :221::mdv Uql v v mdv Uql at y md Uq m qE m F a y θ离开电场时的偏转角离开电场时的偏移量加速度 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;(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2l。
知识回顾 1.带电粒子在电场中的加速(1)匀强电场中,v 0与E 平行时,优先用功能关系求解,若不行,则用牛顿第二定律和运动学公式. (2)非匀强电场中,只能用功能关系求解.2.带电粒子在匀强电场中的偏转(v 0垂直于E 的方向),如图所示(1)沿v 0方向的匀速直线运动. (2)垂直于v 0方向的匀加速直线运动. ①加速度a =qE m =qUmd; ②偏转距离y =12at 2=qU 2md x v 02y =qUL22mdv 20;③速度偏向角 tan φ=v y v 0=qUx mdv 20tan φ=qUL mdv 20;④位移偏向角tan θ=y x =qUx 2mdv 20tan θ=qUL2mdv 20; ⑤两个重要的结论a .位移偏向角θ和速度偏向角φ满足tan φ=2tan θ;b .射出极板时粒子的速度反向延长线过粒子水平位移的中点.规律方法带电粒子在电场中运动的解题方法(1)求解带电粒子在匀强电场中的运动时,运动和力、功能关系两个途径都适用,选择依据是题给条件,当不涉及时间时选择功能关系,否则必须选择运动和力.(2)带电粒子在非匀强电场中运动时,加速度不断变化,只能选择功能关系求解. 例题分析【例1】 (2017年高考·江苏卷)如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点.由O点静止释放的电子恰好能运动到P点.现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子( )A.运动到P点返回B.运动到P和P′点之间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点【答案】 A【例2】如图所示,两平行金属板A、B长l=8 cm,两板间距离d=8 cm,A板比B板电势高300 V,即U AB=300 V.一带正电的粒子电量为q=10-10C,质量为m=10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106 m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为L=12 cm,粒子穿过界面PS后被点电荷Q施加的电场力俘获,从而以O点为圆心做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上静电力常量k=9×109N·m2/C2,粒子重力不计,tan37°=34,tan53°=43.求:(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离h;(2)粒子穿过界面MN 时的速度v ;(3)粒子穿过界面PS 时偏离中心线RO 的距离Y ; (4)点电荷的电荷量Q (该小题结果保留一位有效数字).(2)粒子的运动轨迹如图8-6-4所示设粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为v y ,则:v y =at =qU AB lmdv 0解得:v y =1.5×106m/s所以粒子从电场中飞出时的速度为:v =v 20+v 2y =2.5×106m/s设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则:tan θ=v y v 0=34解得:θ=37°【例3】如图甲所示,真空中两水平放置的平行金属板A、B相距为d,板长为L,今在A、B两板间加一如图乙所示的周期性变化的交变电压.从t=0时刻开始,一束初速度均为v0的电子流沿A、B两板间的中线从左端连续不断地水平射入板间的电场,要想使电子束都能从A、B右端水平射出,则所加交变电压的周期T和所加电压的大小应满足什么条件?【解析】根据题意可知,电子在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做变速直线运动,可画出t =0时刻射入板间的电子在竖直方向上的速度-时间(v y-t)图象,如图8-6-6所示,因电子进入板间电场和离开板间电场时,其竖直分速度均为零,所以电子在电场中的运动时间t必为交变电压周期T的整数倍:t=nT(n=1、2、3、…)而t =l v 0故T =lnv 0(n =1、2、3…)规律总结“两个分运动、三个一”求解粒子偏转问题 带电粒子在匀强电场中偏转的基本模型如图所示.(1)分解为两个独立的分运动——平行极板的匀速直线运动,L =v 0t ;垂直极板的匀加速直线运动,y =12at 2,v y =at ,a =qUmd.(2)一个偏转角:tan θ=v y v 0;一个几何关系:y =L2tan θ;一个功能关系:ΔE k =qUy d. 专题练习1.如图,在P 板附近有一电子由静止开始向Q 板运动.已知两极板间电势差为U ,板间距为d ,电子质量为m ,电量为e.则关于电子在两板间的运动情况,下列叙述正确的是( )A .若将板间距d 增大一倍,则电子到达Q 板的速率保持不变B .若将板间距d 增大一倍,则电子到达Q 板的速率也增大一倍C .若将两极板间电势差U 增大一倍,则电子到达Q 板的时间保持不变D .若将两极板间电势差U 增大一倍,则电子到达Q 板的时间减为一半 【答案】 A2.(2017·洛阳联考)如图所示,平行金属板A 、B 水平正对放置,虚线为中心线,A 、B 板间加上稳定的电压,有三个带电微粒a 、b 、c 从靠近A 板边缘处以相同的水平初速度射入板间,a 从中心线上M 点飞出板间区域,b 从B 板右侧边缘飞出,c 落在B 板的中点N 处,不计微粒的重力,则带电微粒a 、b 、c 的比荷关系为( )A.q c m c =4q b m b =8q a m aB.q a m a =q b m b =4q c m cC.q a m a =2q b m b =4q c m cD.q c m c =2q b m b =4q a m a 【答案】 A【解析】根据平抛运动的知识可知,微粒在竖直方向上的偏转距离y =12at 2=qU 2dm t 2,t a =t b =2t c ,解得q c m c =4q b m b =8q am a,故A 项正确.3.(2017·临沂二模)(多选)有一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示.其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符.不考虑墨汁的重力,为了使打在纸上的字迹缩小,下列措施可行的是( )A.减小墨汁微粒的质量 B.减小墨汁微粒所带的电荷量C.增大偏转电场的电压 D.增大墨汁微粒喷入偏转场的速度【答案】BD4.(2017·衡阳质检)(多选)如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(不计P、Q的重力以及它们间的相互作用),则从开始射入到打到上极板的过程,下列说法中正确的是( )A.它们运动的时间相等B.它们所带的电荷量之比q P:q Q=1∶2C.它们的电势能减小量之比ΔE P:ΔE Q=1∶2D.它们的电场力做功之比W P:W Q=2∶1【答案】AB【解析】设两板间的距离为d,带电粒子的质量为m,带电粒子射入电场的初速度为v0.垂直电场方向P、Q 粒子都做匀速直线运动,则有v0t P=v0t Q,解得t P=t Q,A项正确;两粒子在垂直初速度方向都做初速度为零的匀加速直线运动,对两粒子分别应用牛顿第二定律和运动学公式得,P 粒子,q P E =ma P ,12d =12a P t P 2;Q 粒子,q Q E =ma Q ,d =12a Q t Q 2,联立解得q P ∶q Q =1∶2,B 项正确;两粒子的电势能减少量分别为ΔE P =q P E ×12d ,ΔE Q =q Q Ed ,解得ΔE P ∶ΔE Q =1∶4,C 项错误;两粒子的动能增量分别为ΔE kP =q P E ×12d ,ΔE kQ =q Q Ed ,解得ΔE kP ∶ΔE kQ =1∶4,D 项错误.5.(2017·广州综合测试)如图,带电粒子由静止开始,经电压为U 1的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为U 2的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置.为使同样的带电粒子,从同样的初始位置由静止加速、偏转后能穿出平行板电容器,下列措施可行的是( )A .保持U 2和平行板间距不变,减小U 1B .保持U 1和平行板间距不变,增大U 2C .保持U 1、U 2和下板位置不变,向下平移上板D .保持U 1、U 2和下板位置不变,向上平移上板 【答案】 D6.(2016·海南)如图,平行板电容器两极板的间距为d ,极板与水平面成45°角,上极板带正电.一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处.以初动能E k0竖直向上射出.不计重力,极板尺寸足够大,若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为( )A.E k04qd B.E k02qdC.2E k02qdD.2E k0qd【答案】 B【解析】根据电荷受力可以知道,粒子在电场中做曲线运动,如图所示:当电场足够大时,粒子到达上极板时速度恰好与上极板平行,如图,将粒子初速度v 0分解为垂直极板的v y 和平行极板的v x ,根据运动的合成与分解,当分速度v y =0时,则粒子的速度正好平行上极板,则根据运动学公式:-v y 2=-2Eq m d ,由于v y =v 0cos45°,E k0=12mv 02,联立整理得到E =E k02qd,故B 项正确.7.(2017·青岛一模)(多选)如图所示为匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图像.当t =0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是( )A .带电粒子将始终向同一个方向运动B .2 s 末带电粒子回到原出发点C .3 s 末带电粒子的速度为零D .0~3 s 内,电场力做的总功为零 【答案】 CD8.(多选)(2017·山东淄博市模拟卷)(多选)如图所示,平行板电容器两极板水平放置,一电容为C.电容器与一直流电源相连,初始时开关闭合,极板间电压为U ,两极板间距为d ,电容器储存的能量E =12CU 2.一电荷量为q 的带电油滴以初动能E k 从平行板电容器的轴线水平射入(极板足够长),恰能沿图中所示水平虚线匀速通过电容器,则( )A .保持开关闭合,只将上极板下移了d3,带电油滴仍能沿水平线运动B .保持开关闭合,只将上极板下移d 3,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为E k +qU12C .断开开关后,将上极板上移d 3,若不考虑电容器极板的重力势能变化,外力对极板做功至少为23CU 2D .断开开关后,将上极板上移d 3,若不考虑电容器极板的重力势能变化,外力对极板做功至少为16CU 2【答案】 BD9.如图,与水平方向成45°角的直线MN 处于竖直向下的匀强电场E 中.带电粒子从直线MN 上的P 点以速度v 0水平向右抛出,经过时间t 到达直线MN 上的Q 点.带正电的粒子质量为m ,带电粒子的重力可以忽略.则下列正确的是( )A .粒子在Q 点的速度大小为2v 0B .P 、Q 两点距离5v 0tC .粒子运动时的加速度大小为2v 0tD .P 、Q 两点间的电势差2Etv 0【答案】 C10.(2017·河南天一大联考)如图所示,以直线AB 为边界,上下存在场强大小相等、方向相反的匀强电场.在P 点由静止释放一质量为m 、电荷量为q 的带电小球,小球穿过AB 边界时速度为υ0,到达M 点速度恰好减为零.此过程中小球在AB 上方电场中运动的时间是在下方电场中运动时间的12.已知重力加速度为g ,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A .小球带正电B .电场强度大小是3mgqC .P 点距边界线AB 的距离为3v 028gD .若边界线AB 电势为零,则M 点电势为3mv 028g【答案】 B【解析】小球先做匀加速运动,后做匀减速运动,可知电场力大于重力;结合牛顿运动定律求电场强度,P 点距边界的距离;通过动能定理求出M 的电势.根据题意,小球先做匀加速运动,后做匀减速运动,可知电场力大于重力,且直线AB 下方区域的场强方向向下,故电荷带负电,故A 项错误;在上方电场,根据牛顿第二定律得:a 1=mg +qE m ,在下方电场中,根据牛顿第二定律得,加速度大小为:a 2=qE -mgm ,因为a 1t 1=a 2t 2,由题意可知:t 1=12t 2,解得:E =3mg q ,故B 项正确;设P 点距边界的距离为h ,则h =v 022a 1=v 028g,故C 项错误;对边界到M 的过程运用动能定理得:qU +mgh ′=0-12mv 02,h ′=v 024g ,解得:U =-3mv 024q ,若边界线AB 电势为零,则M 点电势为-3mv 024q,故D 项错误.11.(2016·秋·宝安区校级期末)示波管的内部结构如图1所示,如果在电极YY ′之间加上图2(a)所示的电压,在XX ′之间加上图2(b)所示电压,荧光屏上会出现的波形是( )【答案】 C12.(2017·江西红色七校联考)如图所示,空间存在一匀强电场,其方向与水平方向间的夹角为30°,AB 与电场垂直,一质量为m ,电荷量为q 的带正电小球以初速度v 0从A 点水平向右抛出,经过时间t 小球最终落在C 点,速度大小仍是v 0,且AB =BC ,则下列说法中错误的是( )A .AC 满足AC =32v 0·t B .电场力和重力的合力方向垂直于AC 方向 C .此过程增加的电势能等于12mg 2t 2D .电场强度大小为E =mgq【答案】 AC13.(2017年江西赣中南五校联考)如图所示,a 、b 两个带正电的粒子,电荷量分别为q 1和q 2,质量分别为m 1和m 2.它们以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后,a 粒子打在B 板的a ′点,b 粒子打在B 板的b ′点,若不计重力,则( )A .电荷量q 1大于q 2B .质量m 1小于m 2C .粒子的电荷量与质量之比q 1m 1>q 2m 2D .粒子的电荷量与质量之比q 1m 1<q 2m 2【答案】:C【解析】:设任一粒子的速度为v ,电量为q ,质量为m ,加速度为a ,运动的时间为t ,则加速度:a =qE m① 时间t =x v② 偏转量y =12at 2③因为两个粒子的初速度相等,由②得t ∝x ,则a 粒子的运动时间短,由③得a 的加速度大,由①得a 粒子的比荷q m就一定大,但a 的电荷量不一定大,质量也不一定小,故C 正确,A 、B 、D 错误,故选C. 14.(多选)(2017年潍坊高三调研)如图所示,水平面MN 的下方存在竖直向下的匀强电场,一带电小球由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.由此可知( )A .从B 到C ,小球的动能减小 B .从B 到C ,小球的电势能减小C .从A 到B 与从B 到C 小球的运动时间一定相等D .从A 到B 与从B 到C 小球的速度变化量大小一定相等 【答案】:AD15. (2017年汕头模拟)如图所示,M 和N 是两个带等量异种电荷的平行正对金属板,两板与水平方向的夹角为60°.将一个质量为m 、电荷量为q 的带正电小球从靠近N 板的位置由静止释放,释放后,小球开始做匀加速直线运动,运动方向与竖直方向成30°角,已知两金属板间的距离为d ,重力加速度为g ,则( )A .N 板带负电B .M 、N 板之间的场强大小为3mgqC .小球从静止到与M 板接触前的瞬间,合力对小球做的功为3mgdD .M 、N 板之间的电势差为-mgdq【答案】:D16.(2017·浙江测试)如图所示,在区域Ⅰ(0≤x≤L)和区域Ⅱ内分别存在匀强电场,电场强度大小均为E ,但方向不同.在区域Ⅰ内场强方向沿y 轴正方向,区域Ⅱ内场强方向未标明,都处在xOy 平面内,一质量为m ,电量为q 的正粒子从坐标原点O 以某一初速度沿x 轴正方向射入电场区域Ⅰ,从P 点进入电场区域Ⅱ,到达Ⅱ区域右边界Q 处时速度恰好为零.P 点的坐标为(L ,L2).不计粒子所受重力,求:(1)带电粒子射入电场区域Ⅰ时的初速度; (2)电场区域Ⅱ的宽度. 【答案】 (1)qEL m (2)22L 【解析】(1)设带电粒子射入电场区域Ⅰ时的初速度为v 0, 在x 方向:粒子做匀速直线运动,有L =v 0t 在y 方向:粒子做初速度为零的匀加速直线运动, 有L 2=12at 2,且a =qEm 解得:v 0=qELm. (2)粒子在区域Ⅱ做匀减速直线运动,设粒子在P 处的速度为v P ,在x 方向的分速度为v Px ,在y 方向的分速度为v Py ,电场区域Ⅱ的宽度为Δx 2,则 v Px =v 0=qELmv Py 2=2×qE m ×L 2即:v Px =v Py 故:v P =2qELm设粒子在P 处的速度方向与水平方向的夹角为θ,则tan θ=v Py v Px ,∴θ=π4.设粒子从P 做直线运动到Q 所通过的位移为x , 因有:0-v P 2=-2·qE m ·x解得:x =L ,Δx 2=xcos45° 得Δx 2=22L. 17.(2017·江苏模拟)如图所示,在正交坐标系xOy 的第一、四象限内分别存在两个大小相等、方向不同的匀强电场,两组平行且等间距的实线分别表示两个电场的电场线,每条电场线与x 轴所夹的锐角均为60°.一质子从y 轴上某点A 沿着垂直于电场线的方向射入第一象限,仅在电场力的作用下第一次到达x 轴上的B 点时速度方向正好垂直于第四象限内的电场线,之后第二次到达x 轴上的C 点.求:(1)质子在A 点和B 点的速度之比; (2)OB 与BC 长度的比值. 【答案】 (1)12 (2)2764设质子从B 到C 经历时间为t 2,作如图辅助线,沿CP 方向:BCsin60°=vt 2 沿BP 方向:BCcos60°=12at 22联立求解:BC =16v 023a所以:OB BC =2764.。
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 2mdt 2,t = 2mdy qU②沿电场力方向,做匀加速直线运动⎩⎪⎨⎪⎧加速度:a =F m =qE m =Uqmd离开电场时的偏移量:y =12at 2=Uql 22md v 20离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0=Uql md v20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=12m v 20y =12at 2=12·qU 1md ·(l v 0)2tan θ=qU 1lmd v 20得:y =U 1l 24U 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l2.3、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 =12m v 2-12m v 20,其中U y =Ud 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( )A .粒子在初速度方向做匀加速运动,平行于电场方向做匀加速运动,因而合运动是匀加速直线运动B .粒子在初速度方向做匀速运动,平行于电场方向做匀加速运动,其合运动的轨迹是一条抛物线C .分析该运动,可以用运动分解的方法,分别分析两个方向的运动规律,然后再确定合运动情况D .分析该运动,有时也可用动能定理确定其某时刻速度的大小 答案 BCD2、如图所示,两平行金属板A 、B 长为L =8 cm ,两板间距离d =8 cm ,A 板比B 板电势高300 V ,一带正电的粒子电荷量为q =1.0×10-10C ,质量为m =1.0×10-20kg ,沿电场中心线RO 垂直电场线飞入电场,初速度v 0=2.0×106 m/s ,粒子飞出电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域,然后进入固定在O 点的点电荷Q 形成的电场区域(设界面PS 右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN 、PS 相距为12 cm ,D 是中心线RO 与界面PS 的交点,O 点在中心线上,距离界面PS 为9 cm ,粒子穿过界面PS 做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc 上.(静电力常量k =9.0×109 N·m 2/C 2,粒子的重力不计)(1)求粒子穿过界面MN 时偏离中心线RO 的距离多远?到达PS 界面时离D 点多远? (2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹.(3)确定点电荷Q 的电性并求其电荷量的大小.解析 (1)粒子穿过界面MN 时偏离中心线RO 的距离(侧向位移): y =12at 2 a =F m =qU dm L =v 0t则y =12at 2=qU 2md (L v 0)2=0.03 m =3 cm粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其轨迹与PS 交于H ,设H 到中心线的距离为Y ,则有12L 12L +12 cm =yY ,解得Y =4y =12 cm(2)第一段是抛物线、第二段是直线、第三段是圆弧(图略) (3)粒子到达H 点时,其水平速度v x =v 0=2.0×106 m/s 竖直速度v y =at =1.5×106 m/s 则v 合=2.5×106 m/s该粒子在穿过界面PS 后绕点电荷Q 做匀速圆周运动,所以Q 带负电 根据几何关系可知半径r =15 cm k qQr 2=m v 2合r解得Q ≈1.04×10-8 C答案 (1)12 cm (2)见解析 (3)负电 1.04×10-8 C3、如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L 、电场强度为E 的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L 处有一与电场平行的屏.现有一电荷量为+q 、质量为m 的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v 0射入电场中,v 0方向的延长线与屏的交点为O .试求:(1)粒子从射入电场到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tan α; (3)粒子打在屏上的点P 到O 点的距离x . 答案 (1)2L v 0 (2)qEL m v 20 (3)3qEL 22m v 20解析 (1)根据题意,粒子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动,所以粒子从射入电场到打到屏上所用的时间t =2Lv 0.(2)设粒子刚射出电场时沿平行电场线方向的速度为v y ,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度为:a =Eqm所以v y =a L v 0=qELm v 0所以粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值为tan α=v y v 0=qELm v 20.(3)解法一 设粒子在电场中的偏转距离为y ,则 y =12a (L v 0)2=12·qEL 2m v 20 又x =y +L tan α, 解得:x =3qEL 22m v 20解法二 x =v y ·L v 0+y =3qEL 22m v 20.解法三 由x y =L +L 2L 2得:x =3y =3qEL 22m v 20.4、如图所示,虚线PQ 、MN 间存在如图所示的水平匀强电场,一带电粒子质量为m =2.0×10-11kg 、电荷量为q =+1.0×10-5 C ,从a 点由静止开始经电压为U =100 V 的电场加速后,垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN 的某点b (图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成30°角.已知PQ 、MN 间距为20 cm ,带电粒子的重力忽略不计.求:(1)带电粒子刚进入匀强电场时的速率v 1; (2)水平匀强电场的场强大小; (3)ab 两点间的电势差.答案 (1)1.0×104 m/s (2)1.732×103 N/C (3)400 V 解析 (1)由动能定理得:qU =12m v 21代入数据得v 1=1.0×104 m/s(2)粒子沿初速度方向做匀速运动:d =v 1t 粒子沿电场方向做匀加速运动:v y =at 由题意得:tan 30°=v 1v y由牛顿第二定律得:qE =ma 联立以上各式并代入数据得: E =3×103 N/C ≈1.732×103 N/C (3)由动能定理得:qU ab =12m (v 21+v 2y )-0 联立以上各式并代入数据得:U ab =400 V .5、如图所示,一价氢离子(11H)和二价氦离子(42He)的混合体,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们( )A .同时到达屏上同一点B .先后到达屏上同一点C .同时到达屏上不同点D .先后到达屏上不同点 答案 B解析一价氢离子(11H)和二价氦离子(42He)的比荷不同,经过加速电场的末速度不同,因此在加速电场及偏转电场的时间均不同,但在偏转电场中偏转距离相同,所以会先后打在屏上同一点,选B.6、如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料.ABCD面带正电,EFGH面带负电.从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个质量相同的带正电液滴a、b、c,最后分别落在1、2、3三点.则下列说法正确的是()A.三个液滴在真空盒中都做平抛运动B.三个液滴的运动时间不一定相同C.三个液滴落到底板时的速率相同D.液滴c所带电荷量最多答案 D解析三个液滴具有水平速度,但除了受重力以外,还受水平方向的电场力作用,不是平抛运动,选项A错误;在竖直方向上三个液滴都做自由落体运动,下落高度又相同,故运动时间必相同,选项B错误;在相同的运动时间内,液滴c水平位移最大,说明它在水平方向的加速度最大,它受到的电场力最大,电荷量也最大,选项D正确;因为重力做功相同,而电场力对液滴c做功最多,所以它落到底板时的速率最大,选项C 错误.7、绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中xOy所在平面与光滑水平面重合,电场方向与x轴正向平行,电场的半径为R= 2 m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2 N/C.一带电荷量为q=-1×10-5 C、质量m=1×10-5 kg的粒子,由坐标原点O处以速度v0=1 m/s沿y轴正方向射入电场(重力不计),求:(1)粒子在电场中运动的时间;(2)粒子出射点的位置坐标;(3)粒子射出时具有的动能.答案(1)1 s(2)(-1 m,1 m)(3)2.5×10-5 J解析 (1)粒子沿x 轴负方向做匀加速运动,加速度为a ,则有: Eq =ma ,x =12at 2沿y 轴正方向做匀速运动,有 y =v 0t x 2+y 2=R 2 解得t =1 s.(2)设粒子射出电场边界的位置坐标为(-x 1,y 1),则有x 1=12at 2=1 m ,y 1=v 0t =1 m ,即出射点的位置坐标为(-1 m,1 m).(3)射出时由动能定理得Eqx 1=E k -12m v 20代入数据解得E k =2.5×10-5 J.8、如图所示,在正方形ABCD 区域内有平行于AB 边的匀强电场,E 、F 、G 、H 是各边中点,其连线构成正方形,其中P 点是EH 的中点.一个带正电的粒子(不计重力)从F 点沿FH 方向射入电场后恰好从D 点射出.以下说法正确的是( )A .粒子的运动轨迹一定经过P 点B .粒子的运动轨迹一定经过PE 之间某点C .若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子会由ED 之间某点射出正方形ABCD 区域 D .若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由E 点射出正方形ABCD 区域 答案 BD解析 粒子从F 点沿FH 方向射入电场后恰好从D 点射出,其轨迹是抛物线,则过D 点做速度的反向延长线一定与水平位移交于FH 的中点,而延长线又经过P 点,所以粒子轨迹一定经过PE 之间某点,选项A 错误,B 正确;由平抛运动知识可知,当竖直位移一定时,水平速度变为原来的一半,则水平位移也变为原来的一半,所以选项C 错误,D 正确.9、用等效法处理带电体在电场、重力场中的运动如图所示,绝缘光滑轨道AB 部分为倾角为30°的斜面,AC 部分为竖直平面上半径为R 的圆轨道,斜面与圆轨道相切.整个装置处于场强为E 、方向水平向右的匀强电场中.现有一个质量为m 的小球,带正电荷量为q =3mg3E,要使小球能安全通过圆轨道,在O 点的初速度应满足什么条件?图9审题与关联解析 小球先在斜面上运动,受重力、电场力、支持力,然后在圆轨道上运动,受重力、电场力、轨道作用力,如图所示,类比重力场,将电场力与重力的合力视为等效重力mg ′,大小为 mg ′=(qE )2+(mg )2=2 3mg 3,tan θ=qE mg =33,得θ=30°,等效重力的方向与斜面垂直指向右下方,小球在斜面上匀速运动.因要使小球能安全通过圆轨道,在圆轨道的等效“最高点”(D 点)满足等效重力刚好提供向心力,即有:mg ′=m v 2DR ,因θ=30°与斜面的倾角相等,由几何关系可知AD =2R ,令小球以最小初速度v 0运动,由动能定理知: -2mg ′R =12m v 2D -12m v 20 解得v 0= 103gR3,因此要使小球安全通过圆轨道,初速度应满足v ≥ 103gR3. 答案 v ≥103gR310、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点以一定的初速度水平抛出,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,如图所示.由此可见()A.电场力为3mgB.小球带正电C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等D.小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小相等答案AD解析设AC与竖直方向的夹角为θ,带电小球从A到C,电场力做负功,小球带负电,由动能定理,mg·AC·cos θ-qE·BC·cos θ=0,解得电场力为qE=3mg,选项A正确,B 错误.小球水平方向做匀速直线运动,从A到B的运动时间是从B到C的运动时间的2倍,选项C错误;小球在竖直方向先加速后减速,小球从A到B与从B到C竖直方向的速度变化量的大小相等,水平方向速度不变,小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小相等,选项D正确.。
高考物理《带电粒子在电场中的加速和偏转》真题练习含答案1.下列粒子(不计重力)从静止状态开始经过电压为U 的电场加速后,速度最小的是( )A .氚核(31 H )B .氘核(21 H )C .α粒子(42 He )D .质子(11 H ) 答案:A解析:设粒子的质量为m ,电荷量为q ,从静止状态经过电压为U 的电场加速后获得的速度大小为v ,根据动能定理有qU =12mv 2,解得v =2qUm,由上式可知粒子的比荷越小,v 越小,四个选项中氚核的比荷最小,所以氚核的速度小,B 、C 、D 错误,A 正确.2.[2024·江西省临川一中期中考试](多选)如图为某直线加速器简化示意图,设n 个金属圆筒沿轴线排成一串,各筒相间地连到正负极周期性变化的电源上,带电粒子以一定的初速度沿轴线射入后可实现加速,则( )A .带电粒子在每个圆筒内都做匀速运动B .带电粒子只在圆筒间的缝隙处做加速运动C .直线加速器电源可以用恒定电流D .从左向右各筒长度之比为1∶3∶5∶7… 答案:AB解析:由于同一个金属筒所在处的电势相同,内部无场强,故粒子在筒内必做匀速直线运动;而前后两筒间有电势差,故粒子每次穿越缝隙时将被电场加速,A 、B 正确;粒子要持续加速,电场力要对其做正功,所以电源正负极要改变,C 错误;设粒子进入第n 个圆筒中的速度为v n .则第n 个圆筒的长度为L =v n T 2 ,根据动能定理得(n -1)qU =12 mv 2n -12 mv 20 ,联立解得L =T 2v 20 +2(n -1)qUm,可知从左向右各筒长度之比不等于1∶3∶5∶7…,D 错误.3.[2024·湖南岳阳市三模]示波管原理图如图甲所示.它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空.如果在偏转电极XX′和YY′之间都没有加电压,电子束从电子枪射出后沿直线运动,打在荧光屏中心,产生一个亮斑如图乙所示.若板间电势差U XX′和U YY′随时间变化关系图像如丙、丁所示,则荧光屏上的图像可能为()答案:A解析:U XX′和U YY′均为正值,电场强度方向由X指向X′,Y指向Y′,电子带负电,电场力方向与电场强度方向相反,所以分别向X、Y方向偏转,可知A正确.4.[2024·广东省广州市一中期中考试](多选)如图,质量相同的带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入匀强电场中,P从平行板间正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们都打到上极板同一点,不计粒子重力.则()A.它们运动的时间不同B.Q所带的电荷量比P大C.电场力对它们做的功一样大D.Q的动能增量大答案:BD解析:两粒子在电场中均做类平抛运动,运动的时间为t =xv 0,由于x 、v 0相等,可知它们运动的时间相同,A 错误;根据y =12 at 2可得a =2yt 2 ,知Q 的加速度是P 的两倍;再根据牛顿第二定律有qE =ma ,可知Q 的电荷量是P 的两倍,B 正确;由W =qEd 知,静电力对两粒子均做正功,由前分析知Q 的电荷量是P 的两倍,Q 沿电场方向上的位移y 是P 的两倍,则静电力对Q 做的功是P 的4倍.根据动能定理,静电力做的功等于动能变化量,可知Q 的动能增量大,C 错误,D 正确.5.如图所示,含有大量11 H 、21 H 、42 He 的粒子流无初速度进入某一加速电场,然后沿平行金属板中心线上的O 点进入同一偏转电场,最后打在荧光屏上.不计粒子重力和阻力,下列说法正确的是( )A .荧光屏上出现两个亮点B .三种粒子同时到达荧光屏C .三种粒子打到荧光屏上动能相同D .三种粒子打到荧光屏上速度方向相同 答案:D解析:加速过程使粒子获得速度v 0,由动能定理得qU 1=12mv 20 ,解得v 0= 2qU 1m.偏转过程经历的时间t =l v 0 ,偏转过程加速度a =qU 2md ,所以偏转的距离y =12 at 2=U 2l 24U 1d ,可见经同一电场加速的带电粒子在同一偏转电场中的偏移量,与粒子q 、m 无关,只取决于加速电场和偏转电场.偏转角度θ满足tan θ=U 2l2U 1d ,三种粒子出射速度方向相同,也与g 、m 无关,D 正确;三种粒子都带正电,所以出现一个亮点,A 错误;根据y =12 at 2,时间跟q 、m 有关,B 错误;根据动能定理和W =qU ,可知动能跟q 有关,C 错误.6.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,A 球位于B 球的正上方,质量相等的两个小球以相同初速度水平抛出,它们最后落在水平面上同一点,其中只有一个小球带电,不计空气阻力,下列判断不正确的是( )A .如果A 球带电,则A 球一定带负电B .如果A 球带电,则A 球的电势能一定增加C .如果B 球带电,则B 球一定带正电D .如果B 球带电,则B 球的电势能一定增加 答案:B解析:两个小球以相同初速度水平抛出,它们最后落在水平面上同一点,水平方向做匀速直线运动,则有x =v 0t ,可知两球下落时间相同;两小球下落高度不同,根据公式h =12at 2,A 球的加速度大于B 球加速度,故若A 球带电,必定带负电,受到向下的电场力作用,电场力做正功,电势能减小;若B 球带电,必定带正电,受到向上的电场力作用,电场力做负功,电势能增加.本题选择错误的,故选B .7.(多选)如图所示,两实线所围成的环形区域内有一径向电场,场强方向沿半径向外,电场强度大小可表示为E =ar ,r 为电场中某点到环心O 的距离,a 为常量.电荷量相同、质量不同的两粒子在半径r 不同的圆轨道运动.不考虑粒子间的相互作用及重力,则( )A .两个粒子均带负电B .质量大的粒子动量较小C .若将两个粒子交换轨道,两个粒子仍能做匀速圆周运动D .若去掉电场加上垂直纸面的匀强磁场,两个粒子一定同时做离心运动或向心运动 答案:AC解析:两个粒子做圆周运动,则所受电场力指向圆心,可知两粒子均带负电,A 正确;根据Eq =a r q =m v 2r ,可得mv 2=aq ,与轨道半径无关,则若将两个粒子交换轨道,两个粒子仍能做匀速圆周运动,C 正确;粒子的动量p =mv =2mE k =maq ,质量大的粒子动量较大,B 错误;若撤去电场加上垂直纸面的匀强磁场,若能做匀速圆周运动,则满足qvB =m v 2r ,qB =mv r =p r ,两粒子电荷量相等,则qB 相等;若qB >pr粒子做向心运动;当qB <p r 时粒子做离心运动,但是与pr 的关系不能确定,即两个粒子不一定能同时做离心运动或向心运动,D 错误.8.如图所示,xOy 为竖直平面内的一个直角坐标系,在y 1=0.5 m 的直线的上方有沿y轴正方向范围足够大的匀强电场,电场强度大小E =9.3×10-7 V /m ,在y 轴上y 2=1.0 m 处有一放射源S ,x 轴上有一个足够大的荧光屏,放射源S 在如图180°范围内,向x 轴发射初速度v 0=200 m /s 的电子,电子质量为9.3×10-31 kg ,电量为1.6×10-19 C ,整个装置放在真空中,不计重力作用.求:(1)从放射源S 发射的每个电子打到荧光屏上的动能;(2)水平向右射出的电子在离开电场时沿x 轴方向前进的距离; (3)从放射源S 发射的电子打到荧光屏上的范围.答案:(1)9.3×10-26 J (2)0.5 m (3)-0.75 m ≤x ≤0.75 m解析:(1)所有电子达到荧光屏上的动能相同,由动能定理得 eEL =E k -12mv 20 其中L =y 2-y 1得每个电子打到荧光屏上的动能:E k =9.3×10-26 J(2)平行x 轴方向的粒子在电场中运动的时间最长,沿x 轴方向运动距离最大,设电子在电场中加速运动时间为t ,沿场强方向加速,eE =may 2-y 1=12at 2在离开电场时沿x 轴方向前进的距离x 1=v 0t解得水平向右射出的电子在离开电场时沿x 轴方向前进的距离:x 1=0.5 m (3)平行x 轴方向发射的粒子射出电场时沿y 轴的速度大小为v y =at 射出电场后匀速运动,沿x 方向前进的距离为x 2,x 2y 1 =v 0v y解得Δx =x 1+x 2=0.75 m由对称性可知,水平向左射出的电子到达荧光屏时的坐标值:x′=-0.75 m故荧光屏接收到电子的范围:-0.75 m ≤x ≤0.75 m .9.[2024·福建省福州一中期中考试]如图建立竖直平面内坐标系,α射线管由平行金属板A 、B 和平行于金属板(场强的方向竖直向下)的细管C 组成.放置在第Ⅱ象限,细管C 离两板等距,细管C 开口在y 轴上.放射源P 在A 极板左端,可以沿特定方向发射某一速度的α粒子(带正电).若极板长为L ,间距为d ,当A 、B 板加上某一电压时,α粒子刚好能以速度v 0(已知)从细管C 水平射出,进入位于第Ⅰ象限的静电分析器并恰好做匀速圆周运动.静电分析器中电场的电场线为沿半径方向指向圆心O ,场强大小为E 0.已知α粒子电荷量为q ,质量为m ,重力不计.求:(1)α粒子在静电分析器中的运动半径r ; (2)A 、B 极板间所加的电压U.答案:(1)r =mv 20 E 0q (2)U =mv 20 d2qL 2解析:(1)α粒子在静电分析器中运动时满足 E 0q =m v 20r解得r =mv 20E 0q(2)粒子在两板间的逆过程为类平抛运动,则12 d =12 Uq 2dmt 2,L =v 0t解得A 、B 极板间所加的电压U =mv 20 d2qL 210.如图所示,水平虚线MN 和水平地面之间有水平向右的匀强电场,MN 到地面的距离为h =3 m ,光滑绝缘长木板PQ 直立在地面上,电场与木板表面垂直,一个质量为m =0.1kg ,带电量为q =+1×10-3 C 的物块贴在长木板右侧的A 点由静止释放,物块做初速度为零的加速直线运动,刚好落在地面上的C 点,已知A 点离地面的高度h 1=1.8 m ,C 点离木板的距离为L =2.4 m ,重力加速度g 取10 m /s 2,不计物块的大小,木板足够长,求:(1)匀强电场的电场强度E 的大小;(2)改变物块贴在木板右侧由静止释放的位置,使物块由静止释放后仍能落在C 点,则改变后的位置离地面的高度为多少.答案:(1)1.33×103 N /C (2)3.2 m解析:(1)物块在A 点由静止释放,做初速度为零的匀加速直线运动,设运动的时间为t 1则在水平方向L =12 at 21根据牛顿第二定律qE =ma 在竖直方向h 1=12 gt 21解得E =1.33×103 N /C(2)要使物块改变位置后由静止释放也能到达C 点,这个位置必须在电场外,设物块进电场后在电场中运动的时间为t 2,则L =12 at 22设物块刚进电场时的速度为v ,则h =vt 2+12 gt 22解得v =2 m /s设释放的位置离地面的高度为H ,则H =h +v 22g =3.2 m .。
带电粒子在电场中的运动一、 带电粒子在电场中做偏转运动1.如图所示的真空管中,质量为 m ,电量为 e 的电子从灯丝 F发 出,经过电压 U1 加速后沿中心线射入相距为 d 的两平行金属板B、C间的匀强电场中, 通过电场后打到荧光屏上,设 B、C间电压为 U2 ,B、C 板长为 l 1,平行金属板右端到荧光屏的距离为l 2 ,求:⑴电子离开匀强电场时的速度与进入时速度间的夹角. ⑵电子打到荧光屏上的位置偏离屏中心距离. 解析 : 电子在真空管中的运动过分为三段,从F发出在电压 U1作用下的加速运动;进入平行金属板 B、C 间的匀强电场中做类平抛运动;飞离匀强电场到荧光屏间的匀速直线运动.⑴设电子经电压 U1加速后的速度为v 1,根据动能定理有:eU 11mv 122电子进入 B、C 间的匀强电场中,在水平方向以 v 1 的速度做匀速直线运动,竖直方向受电场力的作用做初速度为零的加速运动,其加速度为:aeE eU 2 mdm电子通过匀强电场的时间tl 1v 1电子离开匀强电场时竖直方向的速度v y 为:v yeU2 l1atmdv1电子离开电场时速度 v 2 与进入电场时的速度v 1 夹角为α(如图5)则tgv y eU 2l 1 U 2l 1v 1mdv 122U 1 d∴U 2l1arctg2U 1d⑵电子通过匀强电场时偏离中心线的位移y 1121 eU2 l 12U 2 l 12图5at 2 dm ?4U 1d2v 12电子离开电场后,做匀速直线运动射到荧光屏上,竖直方向的位移y 2l 2 tgU 2l 1l 22U 1d∴电子打到荧光屏上时,偏离中心线的距离为yy 1 y 2U 2 l 1 ( l1l 2 )2U 1d 22. 如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy ,在第一象限内平行于 y 轴的虚线 MN 与 y 轴距离为 d ,从 y 轴到 MN 之间的区域充满一个沿 y 轴正方向的匀强电场,场强大小为E 。
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 2mdt 2,t = 2mdy qU②沿电场力方向,做匀加速直线运动⎩⎪⎨⎪⎧加速度:a =F m =qE m =Uqmd离开电场时的偏移量:y =12at 2=Uql 22md v 20离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0=Uql md v20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=12m v 20y =12at 2=12·qU 1md ·(l v 0)2tan θ=qU 1lmd v 20得:y =U 1l 24U 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l2.3、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 =12m v 2-12m v 20,其中U y =Ud 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( )A .粒子在初速度方向做匀加速运动,平行于电场方向做匀加速运动,因而合运动是匀加速直线运动B .粒子在初速度方向做匀速运动,平行于电场方向做匀加速运动,其合运动的轨迹是一条抛物线C .分析该运动,可以用运动分解的方法,分别分析两个方向的运动规律,然后再确定合运动情况D .分析该运动,有时也可用动能定理确定其某时刻速度的大小 答案 BCD2、如图所示,两平行金属板A 、B 长为L =8 cm ,两板间距离d =8 cm ,A 板比B 板电势高300 V ,一带正电的粒子电荷量为q =1.0×10-10C ,质量为m =1.0×10-20kg ,沿电场中心线RO 垂直电场线飞入电场,初速度v 0=2.0×106 m/s ,粒子飞出电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域,然后进入固定在O 点的点电荷Q 形成的电场区域(设界面PS 右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN 、PS 相距为12 cm ,D 是中心线RO 与界面PS 的交点,O 点在中心线上,距离界面PS 为9 cm ,粒子穿过界面PS 做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc 上.(静电力常量k =9.0×109 N·m 2/C 2,粒子的重力不计)(1)求粒子穿过界面MN 时偏离中心线RO 的距离多远?到达PS 界面时离D 点多远? (2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹.(3)确定点电荷Q 的电性并求其电荷量的大小.解析 (1)粒子穿过界面MN 时偏离中心线RO 的距离(侧向位移): y =12at 2 a =F m =qU dm L =v 0t则y =12at 2=qU 2md (L v 0)2=0.03 m =3 cm粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其轨迹与PS 交于H ,设H 到中心线的距离为Y ,则有12L 12L +12 cm =yY ,解得Y =4y =12 cm(2)第一段是抛物线、第二段是直线、第三段是圆弧(图略) (3)粒子到达H 点时,其水平速度v x =v 0=2.0×106 m/s 竖直速度v y =at =1.5×106 m/s 则v 合=2.5×106 m/s该粒子在穿过界面PS 后绕点电荷Q 做匀速圆周运动,所以Q 带负电 根据几何关系可知半径r =15 cm k qQr 2=m v 2合r解得Q ≈1.04×10-8 C答案 (1)12 cm (2)见解析 (3)负电 1.04×10-8 C3、如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L 、电场强度为E 的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L 处有一与电场平行的屏.现有一电荷量为+q 、质量为m 的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v 0射入电场中,v 0方向的延长线与屏的交点为O .试求:(1)粒子从射入电场到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tan α; (3)粒子打在屏上的点P 到O 点的距离x . 答案 (1)2L v 0 (2)qEL m v 20 (3)3qEL 22m v 20解析 (1)根据题意,粒子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动,所以粒子从射入电场到打到屏上所用的时间t =2Lv 0.(2)设粒子刚射出电场时沿平行电场线方向的速度为v y ,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度为:a =Eqm所以v y =a L v 0=qELm v 0所以粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值为tan α=v y v 0=qELm v 20.(3)解法一 设粒子在电场中的偏转距离为y ,则 y =12a (L v 0)2=12·qEL 2m v 20 又x =y +L tan α, 解得:x =3qEL 22m v 20解法二 x =v y ·L v 0+y =3qEL 22m v 20.解法三 由x y =L +L 2L 2得:x =3y =3qEL 22m v 20.4、如图所示,虚线PQ 、MN 间存在如图所示的水平匀强电场,一带电粒子质量为m =2.0×10-11kg 、电荷量为q =+1.0×10-5 C ,从a 点由静止开始经电压为U =100 V 的电场加速后,垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN 的某点b (图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成30°角.已知PQ 、MN 间距为20 cm ,带电粒子的重力忽略不计.求:(1)带电粒子刚进入匀强电场时的速率v 1; (2)水平匀强电场的场强大小; (3)ab 两点间的电势差.答案 (1)1.0×104 m/s (2)1.732×103 N/C (3)400 V 解析 (1)由动能定理得:qU =12m v 21代入数据得v 1=1.0×104 m/s(2)粒子沿初速度方向做匀速运动:d =v 1t 粒子沿电场方向做匀加速运动:v y =at 由题意得:tan 30°=v 1v y由牛顿第二定律得:qE =ma 联立以上各式并代入数据得: E =3×103 N/C ≈1.732×103 N/C (3)由动能定理得:qU ab =12m (v 21+v 2y )-0 联立以上各式并代入数据得:U ab =400 V .5、如图所示,一价氢离子(11H)和二价氦离子(42He)的混合体,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们( )A .同时到达屏上同一点B .先后到达屏上同一点C .同时到达屏上不同点D .先后到达屏上不同点 答案 B解析一价氢离子(11H)和二价氦离子(42He)的比荷不同,经过加速电场的末速度不同,因此在加速电场及偏转电场的时间均不同,但在偏转电场中偏转距离相同,所以会先后打在屏上同一点,选B.6、如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料.ABCD面带正电,EFGH面带负电.从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个质量相同的带正电液滴a、b、c,最后分别落在1、2、3三点.则下列说法正确的是()A.三个液滴在真空盒中都做平抛运动B.三个液滴的运动时间不一定相同C.三个液滴落到底板时的速率相同D.液滴c所带电荷量最多答案 D解析三个液滴具有水平速度,但除了受重力以外,还受水平方向的电场力作用,不是平抛运动,选项A错误;在竖直方向上三个液滴都做自由落体运动,下落高度又相同,故运动时间必相同,选项B错误;在相同的运动时间内,液滴c水平位移最大,说明它在水平方向的加速度最大,它受到的电场力最大,电荷量也最大,选项D正确;因为重力做功相同,而电场力对液滴c做功最多,所以它落到底板时的速率最大,选项C 错误.7、绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中xOy所在平面与光滑水平面重合,电场方向与x轴正向平行,电场的半径为R= 2 m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2 N/C.一带电荷量为q=-1×10-5 C、质量m=1×10-5 kg的粒子,由坐标原点O处以速度v0=1 m/s沿y轴正方向射入电场(重力不计),求:(1)粒子在电场中运动的时间;(2)粒子出射点的位置坐标;(3)粒子射出时具有的动能.答案(1)1 s(2)(-1 m,1 m)(3)2.5×10-5 J解析 (1)粒子沿x 轴负方向做匀加速运动,加速度为a ,则有: Eq =ma ,x =12at 2沿y 轴正方向做匀速运动,有 y =v 0t x 2+y 2=R 2 解得t =1 s.(2)设粒子射出电场边界的位置坐标为(-x 1,y 1),则有x 1=12at 2=1 m ,y 1=v 0t =1 m ,即出射点的位置坐标为(-1 m,1 m).(3)射出时由动能定理得Eqx 1=E k -12m v 20代入数据解得E k =2.5×10-5 J.8、如图所示,在正方形ABCD 区域内有平行于AB 边的匀强电场,E 、F 、G 、H 是各边中点,其连线构成正方形,其中P 点是EH 的中点.一个带正电的粒子(不计重力)从F 点沿FH 方向射入电场后恰好从D 点射出.以下说法正确的是( )A .粒子的运动轨迹一定经过P 点B .粒子的运动轨迹一定经过PE 之间某点C .若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子会由ED 之间某点射出正方形ABCD 区域 D .若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由E 点射出正方形ABCD 区域 答案 BD解析 粒子从F 点沿FH 方向射入电场后恰好从D 点射出,其轨迹是抛物线,则过D 点做速度的反向延长线一定与水平位移交于FH 的中点,而延长线又经过P 点,所以粒子轨迹一定经过PE 之间某点,选项A 错误,B 正确;由平抛运动知识可知,当竖直位移一定时,水平速度变为原来的一半,则水平位移也变为原来的一半,所以选项C 错误,D 正确.9、用等效法处理带电体在电场、重力场中的运动如图所示,绝缘光滑轨道AB 部分为倾角为30°的斜面,AC 部分为竖直平面上半径为R 的圆轨道,斜面与圆轨道相切.整个装置处于场强为E 、方向水平向右的匀强电场中.现有一个质量为m 的小球,带正电荷量为q =3mg3E,要使小球能安全通过圆轨道,在O 点的初速度应满足什么条件?图9审题与关联解析 小球先在斜面上运动,受重力、电场力、支持力,然后在圆轨道上运动,受重力、电场力、轨道作用力,如图所示,类比重力场,将电场力与重力的合力视为等效重力mg ′,大小为 mg ′=(qE )2+(mg )2=2 3mg 3,tan θ=qE mg =33,得θ=30°,等效重力的方向与斜面垂直指向右下方,小球在斜面上匀速运动.因要使小球能安全通过圆轨道,在圆轨道的等效“最高点”(D 点)满足等效重力刚好提供向心力,即有:mg ′=m v 2DR ,因θ=30°与斜面的倾角相等,由几何关系可知AD =2R ,令小球以最小初速度v 0运动,由动能定理知: -2mg ′R =12m v 2D -12m v 20 解得v 0= 103gR3,因此要使小球安全通过圆轨道,初速度应满足v ≥ 103gR3. 答案 v ≥103gR310、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点以一定的初速度水平抛出,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,如图所示.由此可见()A.电场力为3mgB.小球带正电C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等D.小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小相等答案AD解析设AC与竖直方向的夹角为θ,带电小球从A到C,电场力做负功,小球带负电,由动能定理,mg·AC·cos θ-qE·BC·cos θ=0,解得电场力为qE=3mg,选项A正确,B 错误.小球水平方向做匀速直线运动,从A到B的运动时间是从B到C的运动时间的2倍,选项C错误;小球在竖直方向先加速后减速,小球从A到B与从B到C竖直方向的速度变化量的大小相等,水平方向速度不变,小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小相等,选项D正确.。
带电粒子在电场中的运动一、带电粒子在电场中做偏转运动1.如图所示的真空管中,质量为m ,电量为e 的电子从灯丝F发出,经过电压U1加速后沿中心线射入相距为d 的两平行金属板B、C间的匀强电场中,通过电场后打到荧光屏上,设B、C间电压为U2,B、C板长为l 1,平行金属板右端到荧光屏的距离为l 2,求:⑴电子离开匀强电场时的速度与进入时速度间的夹角. ⑵电子打到荧光屏上的位置偏离屏中心距离. 解析:电子在真空管中的运动过分为三段,从F发出在电压U1作用下的加速运动;进入平行金属板B、C间的匀强电场中做类平抛运动;飞离匀强电场到荧光屏间的匀速直线运动.⑴设电子经电压U1加速后的速度为v 1,根据动能定理有: 21121mv eU =电子进入B、C间的匀强电场中,在水平方向以v 1的速度做匀速直线运动,竖直方向受电场力的作用做初速度为零的加速运动,其加速度为: dmeU meE a 2==电子通过匀强电场的时间11v l t =电子离开匀强电场时竖直方向的速度v y 为: 112mdv l eU at v y ==电子离开电场时速度v 2与进入电场时的速度v 1夹角为α(如图5)则d U l U mdv l eU v v tg y 112211212===α ∴dU l U arctg1122=α ⑵电子通过匀强电场时偏离中心线的位移dU l U v l dm eU at y 1212212122142121=•== 电子离开电场后,做匀速直线运动射到荧光屏上,竖直方向的位移 dU l l U tg l y 1212222==α ∴电子打到荧光屏上时,偏离中心线的距离为 )2(22111221l l d U l U y y y +=+= 图 52. 如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy ,在第一象限内平行于y 轴的虚线MN 与y 轴距离为d ,从y 轴到MN 之间的区域充满一个沿y 轴正方向的匀强电场,场强大小为E 。
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:理综第25题、理综第25题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。
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例1〔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 0HO=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〕假设质量为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 2S 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 离子在匀强磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,evB=mv 2/R ,联立解得质量为m 的离子在磁场中做圆周运动的半径R =220eBmU 〔3〕将质量4m 和16m 代人R 的表达式,得图1JA 图1R 1=420eB mU ,R 2=820eBmU . 由图1JA 中几何关系得△s=()21222R R R ---R 1联立解得:△s =4〔13-〕20eBmU . 对于打在Q 点的正离子,由上图的几何关系得R ’2=(2R 1)2+(R ’— R 1)2,解得R ’=5 R 1/2.;对于打在N 点的正离子〔如图1JB 所示〕,其轨迹半径为R 1/2=R ,对应的正离子质量为m ,由R 1/2<r<5 R 1/2,得能打在NQ 上的正离子的质量m x 的范围m<m x <25m.考查方式二 考查带电粒子在交变电场中加速、在匀强磁场中的偏转例2〔理综第25题〕如图2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、四象限有磁感应强度为B 的匀强磁场,方向垂直于Oxy 平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x 轴向右连续发射质量为m 、电量为+q 、速度相同、重力不计的带电粒子.在0~3t 0时间内两板间加上如图1乙所示的电压〔不考虑极边缘的影响〕.t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t 0m 、q 、l 、t 0、B 为量.〔不考虑粒子间相互影响及返回极板间的情况〕(1) 求电压U 0的大小.(2) 求t 0/2时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径.(3) 何时进入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.图1JB【标准解答】:〔1〕0t =时刻进入两极板的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,t 0时刻刚好从极板边缘射出,在y 轴负方向偏移的距离为l /2,那么有E=U 0/l , ① qE=ma , ②l /2= at 02/2, ③ 联立以上三式,解得两极板间偏转电压为2020ml U qt =. ④. 〔2〕t 0/2时刻进入两极板的带电粒子,前t 0/2时间在电场中偏转,后t 0/2时间两极板没有0v图2甲图2乙。
精做01 带电粒子在电场中的加速、偏转问题1.(2017·北京大兴区高三统练)如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40 m。
在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×l04 N/C。
现有一质量m=0.l0 kg,电荷量q=8.0×l0–5 C的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0 m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零。
试求此过程中取g=l0 m/s2):(1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B端时的速度大小;(2)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小;(3)带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力和摩擦力对带电体所做的功各是多少。
【答案】(1)a=8 m/s2 v B=4.0 m/s (2)N=5.0 N (3)W电=0.32 J W摩=–0.72 J(2)设带电体运动到圆轨道B端时受到轨道的支持力为N,根据牛顿第二定律有N–mg=2BmvR,解得N=mg+2BmvR=5.0 N根据牛顿第三定律可知,带电体对圆轨道B端的压力大小N′=N=5.0 N(3)因电场力做功与路径无关,所以带电体沿圆弧形轨道运动过程中电场力所做的功W电=qER=0.32 J设带电体沿圆弧形轨道运动过程中摩擦力所做的功为W摩,对此过程根据动能定理有W电+W摩–mgR=0–22Bmv,解得W摩=–0.72 J2.(2017·云南云天化中学高二期中)如图所示,虚线MN 左侧有一场强为E 1=E 的匀强电场,在两条平行的虚线MN 和PQ 之间存在着宽为L 、电场强度为E 2=2E 的匀强电场,在虚线PQ 右侧相距为L 处有一与电场E 2平行的屏。
现将一电子(电荷量为e ,质量为m )无初速度地放入电场E 1中的A 点,最后电子打在右侧的屏上,AO 连线与屏垂直,垂足为O ,电子重力忽略不计。
精做01 带电粒子在电场中的加速、偏转问题
1.如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40 m。
在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×l04 N/C。
现有一质量m=0.l0 kg,电荷量q=8.0×l0–5 C的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0 m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零。
试求此过程中取g=l0 m /s2):
(1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B端时的速度大小;
(2)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小;
(3)带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力和摩擦力对带电体所做的功各是多少。
【答案】(1)a=8 m/s2 v B=4.0 m/s (2)N=5.0 N (3)W电=0.32 J W摩=–0.72 J
(3)因电场力做功与路径无关,所以带电体沿圆弧形轨道运动过程中
电场力所做的功W电=qER=0.32 J
设带电体沿圆弧形轨道运动过程中摩擦力所做的功为W摩,对此过程根据动能定理有
W电+W摩–mgR=0–,解得W摩=–0.72 J
2.(2018·浙江省新高考选考物理终极适应性考试模拟)如图所示,在竖直平面内有直角坐标系xOy,有一匀强电场,其方向与水平方向成α=30°斜向上,在电场中有一质量为m=1×10-3 kg、电荷量为q=1.0×10-4 C的带电小球,用长为L=0.6m的不可伸长的绝缘细线挂于坐标O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平。
现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,g=10 m/s2。
求:
(1)电场强度E的大小;
(2)小球再次到达M点时的速度;
(3)如果小球再次到达M点时,细线突然断裂,从此时开始计时,小球运动t=1s时间的位置坐标是多少。
【答案】(1)200 N/C (2)6 m/s (3)
【解析】(1)由物体平衡条件得qE=2mg
代入数据得:E=200 N/C
(2)设小球运动到M点时,小球的速度为v
解得:y=6 m
小球位置坐标为
3.(2018·江苏省无锡市普通高中高三期末考试)如图,真空中竖直放置的两块平行金属板间加上恒定电压U0,一质量为m,电荷量为q的正点电荷A从左板处由静止释放,从右板的小孔水平射出后,进入一个两板水平放置的平行板电容器,进入时点电荷贴着上极板,经偏转后从下极板边缘飞出。
已知电容器的电容值为C,极板的间距为d,长度为kd,两板间电压恒定。
不计点电荷的重力,求:
(1)粒子进入水平放置电容器时的速度大小;
(2)水平放置的电容器极板所带电荷量大小;
(3)A穿过水平放置电容器的过程中电势能的增量。
【答案】(1)(2)(3)
【解析】(1)由动能定理:
得
(2)在电场中偏转:,
4.飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析。
飞行时间质谱仪主要由脉冲阀、激光器、加速电场、偏转电场和探测器组成,探测器可以在轨道上移动以捕获和观察带电粒子。
整个装置处于真空状态。
加速电场和偏转电场电压可以调节,只要测量出带电粒子的飞行时间,即可以测量出其比荷。
如图所示,脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同价位的离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的偏转控制区,到达探测器。
已知加速电场ab板间距为d,偏转电场极板M、N 的长度为L1,宽度为L2。
不计离子重力及进入a板时的初速度。
(1)设离子的比荷为k(k=q/m),当a、b间的加速电压为U1,在M、N间加上适当的电压U2,试求离子进入偏转电场时的初速度v;以及探测器偏离开中线的距离y。
(2)当a、b间的电压为U1时,在M、N间加上适当的电压U2,离子从脉冲阀P喷出到到达探测器的全部飞行时间为t。
请推导出离子比荷k的表达式。
【答案】(1)(2)
【解析】(1)带电粒子在平行板ab间运动时,根据动能定理
解得
即
(2)带电粒子在平行板ab间的加速度,即
所以,带电粒子在平行板ab间的运动时间为
带电粒子在平行板MN间的运动时间为
所以带电粒子的全部飞行时间为
解得
【名师点睛】本题关键建立运动模型,明确粒子的运动规律,先直线加速后类平抛运动,然后根据运动学公式和类平抛运动的分位移公式列式求解,不难。
5.(2018·浙江省台州市高三质量评估)如图所示,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E=1.0×106 N/C的匀强电场中,一质量m=0.25 kg、电荷量q=–2.0×10–6 C的可视为质点的小物体,在距离C点=6.0 m的A点处,在拉力F=4.0 N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中。
已知小物体与轨道间的动摩擦因数μ=0.4,求小物体
(1)到达C点时的速度大小;
(2)小物体在电场中运动的时间。
【答案】(1)12 m/s (2)(1+)s
由于qE>μmg,所以小物体送减速后反向向左加速,直到滑出电场
根据牛顿第二定律,小物体向左加速的加速度为:
小物体在电场中向左运动的时间为:
小物体在电场中运动的总时间为:
6.如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=kg,带电荷量q=+C,质量未知的塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ=0.1。
B 上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为0.5E,B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不与B接触,当A以的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以的速度向右滑行,设B足够长,足够高且上表面的厚度不计,取,A恰能顺次从各个小孔进出B,试求:
(1)从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s;(2)B上至少要开多少个小孔,才能保证A始终不与B接触;(3)从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为多大?
【答案】(1)(2)N=5 (3)
在B外运动的加速度大小a2=20 m/s2
运动的时间。