物理 带电体在电场中的运动 提高篇
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物理总复习:带电体在电场中的运动【考纲要求】1、知道带电体在电场中的运动特点;2、会综合力学知识分析带电体在电场中的运动问题;3、会用能量的观点处理带电体在电场中的运动问题。
【考点梳理】考点、带电体在电场中的运动要点诠释:1、在复合场中的研究方法(1)牛顿运动的定律+运动学公式(2)能量方法:能量守恒定律和功能关系动量方法:动量守恒定律和动量定理2、电场中的功能关系:(1)只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变。
(2)只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变。
(3)除重力之外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化。
(4)电场力做功的计算方法①由公式cos W Fl θ=计算,此公式只在匀强电场中使用,即cos W qEl θ=。
②用公式AB AB W qU =计算,此公式适用于任何形式的静电场。
③静电场中的动能定理:外力做的总功(包括电场力做的功)等于动能的变化。
由动能定理计算电场力做的功。
【典型例题】类型一、带电物体在静电场和重力场的复合场中运动时的能量守恒(1)带电物体只受重力和静电场力作用时,电势能、重力势能以及动能相互转化,总能 量守恒,即 +PG K P E E E +=电恒定值(2)带电物体除受重力和静电场力作用外,如果还受到其它力的作用时,电势能、重力 势能以及动能之和发生变化,此变化量等于其它力的功,这类问题通常用动能定理来解决。
例1、如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且相邻两等势面的电势差相等,一个正电荷在等势面U 3上时具有动能4210J -⨯,它运动到等势面U 1时,速度为零,令U 2=0,那么该点电荷的电势能为5410J -⨯时,其动能大小是多少?(设整个运动过程中只有电场力做功)【思路点拨】(1)确定每两个等势面之间的电势能的差值,(2)根据零势面,确定电势能零点,这是同一个等势面;(3)根据有一个已知量的等势面(零势面)确定总能量,(4)所求任意点的某能量就等于总能量减去这点的一个已知能量。
物理带电粒子在电场中的运动提高训练一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电场场强E =1.0×103V/m ,宽度d =0.05m ,长度L =0.40m ;区域MM′N′N 内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq d t m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s 水平位移x =v 0t 代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出, 则运动时间t 0=Lv =0.5×10-6s , 竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 0 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t =2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 02md qE 、R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2Eqmd-E B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα)把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m=代入解得12(1cos )12tan sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆=== Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m= 代入解得 0221221L qE n E v n md n B=-⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα 把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=代入解得02(1)21221L qE n E v n md n B+=-⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).2.在如图甲所示的直角坐标系中,两平行极板MN 垂直于y 轴,N 板在x 轴上且其左端与坐标原点O 重合,极板长度l =0.08m ,板间距离d =0.09m ,两板间加上如图乙所示的周期性变化电压,两板间电场可看作匀强电场.在y 轴上(0,d /2)处有一粒子源,垂直于y 轴连续不断向x 轴正方向发射相同的带正电的粒子,粒子比荷为qm=5×107C /kg ,速度为v 0=8×105m/s .t =0时刻射入板间的粒子恰好经N 板右边缘打在x 轴上.不计粒子重力及粒子间的相互作用,求:(1)电压U 0的大小;(2)若沿x 轴水平放置一荧光屏,要使粒子全部打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度; (3)若在第四象限加一个与x 轴相切的圆形匀强磁场,半径为r =0.03m ,切点A 的坐标为(0.12m ,0),磁场的磁感应强度大小B =23T ,方向垂直于坐标平面向里.求粒子出磁场后与x 轴交点坐标的范围.【答案】(1)40 2.1610V U =⨯ (2)0.04m x ∆= (3)0.1425m x ≥【解析】 【分析】 【详解】(1)对于t =0时刻射入极板间的粒子:0l v T = 7110T s -=⨯211()22T y a =2y T v a= 22yT y v = 122dy y =+ Eq ma =U E d=解得:40 2.1610V U =⨯(2)2Tt nT =+时刻射出的粒子打在x 轴上水平位移最大:032A T x v = 所放荧光屏的最小长度A x x l ∆=-即:0.04x m ∆= (3)不同时刻射出极板的粒子沿垂直于极板方向的速度均为v y . 速度偏转角的正切值均为:0tan y v v β=37β=ocos37v v=o 6110m/s v =⨯即:所有的粒子射出极板时速度的大小和方向均相同.2v qvB m R=0.03m R r ==由分析得,如图所示,所有粒子在磁场中运动后发生磁聚焦由磁场中的一点B 离开磁场.由几何关系,恰好经N 板右边缘的粒子经x 轴后沿磁场圆半径方向射入磁场,一定沿磁场圆半径方向射出磁场;从x 轴射出点的横坐标:tan 53C A Rx x ︒=+0.1425m C x =.由几何关系,过A 点的粒子经x 轴后进入磁场由B 点沿x 轴正向运动. 综上所述,粒子经过磁场后第二次打在x 轴上的范围为:0.1425m x ≥3.平面直角坐标系的第一象限和第四象限内均存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为2B 和B (B 的大小未知),第二象限和第三象限内存在沿﹣y 方向的匀强电场,x 轴上有一点P ,其坐标为(L ,0)。
高考物理带电粒子在电场中的运动提高训练含解析一、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。
(物理)物理带电粒子在电场中的运动提高训练含解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.在如图所示的平面直角坐标系中,存在一个半径R =0.2m 的圆形匀强磁场区域,磁感应强度B =1.0T ,方向垂直纸面向外,该磁场区域的右边缘与y 坐标轴相切于原点O 点。
y 轴右侧存在一个匀强电场,方向沿y 轴正方向,电场区域宽度l =0.1m 。
现从坐标为(﹣0.2m ,﹣0.2m )的P 点发射出质量m =2.0×10﹣9kg 、带电荷量q =5.0×10﹣5C 的带正电粒子,沿y 轴正方向射入匀强磁场,速度大小v 0=5.0×103m/s (粒子重力不计)。
(1)带电粒子从坐标为(0.1m ,0.05m )的点射出电场,求该电场强度;(2)为了使该带电粒子能从坐标为(0.1m ,﹣0.05m )的点回到电场,可在紧邻电场的右侧区域内加匀强磁场,试求所加匀强磁场的磁感应强度大小和方向。
【答案】(1)1.0×104N/C (2)4T ,方向垂直纸面向外 【解析】 【详解】解:(1)带正电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有:200v qv B m r=可得:r =0.20m =R根据几何关系可以知道,带电粒子恰从O 点沿x 轴进入电场,带电粒子做类平抛运动,设粒子到达电场边缘时,竖直方向的位移为y 根据类平抛规律可得:2012l v t y at ==, 根据牛顿第二定律可得:Eq ma = 联立可得:41.010E =⨯N/C(2)粒子飞离电场时,沿电场方向速度:305.010y qE lv at m v ===⨯g m/s=0v 粒子射出电场时速度:02=v v根据几何关系可知,粒子在B '区域磁场中做圆周运动半径:2r y '=根据洛伦兹力提供向心力可得: 2v qvB m r'='联立可得所加匀强磁场的磁感应强度大小:4mvB qr'=='T 根据左手定则可知所加磁场方向垂直纸面向外。
物理总复习:带电体在电场中的运动: :【考纲要求】1、知道带电体在电场中的运动特点;2、会综合力学知识分析带电体在电场中的运动问题;3、会用能量的观点处理带电体在电场中的运动问题。
【考点梳理】考点、带电体在电场中的运动要点诠释:1、在复合场中的研究方法(1)牛顿运动的定律+运动学公式(2)能量方法:能量守恒定律和功能关系动量方法:动量守恒定律和动量定理2、电场中的功能关系:(1)只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变。
(2)只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变。
(3)除重力之外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化。
(4)电场力做功的计算方法①由公式cos W Fl θ=计算,此公式只在匀强电场中使用,即cos W qEl θ=。
②用公式AB AB W qU =计算,此公式适用于任何形式的静电场。
③静电场中的动能定理:外力做的总功(包括电场力做的功)等于动能的变化。
由动能定理计算电场力做的功。
【典型例题】类型一、带电物体在静电场和重力场的复合场中运动时的能量守恒(1)带电物体只受重力和静电场力作用时,电势能、重力势能以及动能相互转化,总能 量守恒,即 +PG K P E E E +=电恒定值(2)带电物体除受重力和静电场力作用外,如果还受到其它力的作用时,电势能、重力 势能以及动能之和发生变化,此变化量等于其它力的功,这类问题通常用动能定理来解决。
例1、如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且相邻两等势面的电势差相等,一个正电荷在等势面U 3上时具有动能4210J -⨯,它运动到等势面U 1时,速度为零,令U 2=0,那么该点电荷的电势能为5410J -⨯时,其动能大小是多少?(设整个运动过程中只有电场力做功)【思路点拨】(1)确定每两个等势面之间的电势能的差值,(2)根据零势面,确定电势能零点,这是同一个等势面;(3)根据有一个已知量的等势面(零势面)确定总能量,(4)所求任意点的某能量就等于总能量减去这点的一个已知能量。
高考物理带电粒子在电场中的运动提高训练含解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图所示,xOy 平面处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外.点3,0P L ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭处有一粒子源,可向各个方向发射速率不同、电荷量为q 、质量为m 的带负电粒子.不考虑粒子的重力.(1)若粒子1经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L ),求其速率v 1;(2)若撤去第一象限的磁场,在其中加沿y 轴正向的匀强电场,粒子2经过第一、二、三象限后,也以速率v 1沿x 轴正向通过点Q ,求匀强电场的电场强度E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加沿y 轴正向的匀强电场E o ,粒子3以速率v 3沿y 轴正向发射,求在运动过程中其最小速率v.某同学查阅资料后,得到一种处理相关问题的思路:带电粒子在正交的匀强磁场和匀强电场中运动,若所受洛伦兹力与电场力不平衡而做复杂的曲线运动时,可将带电粒子的初速度进行分解,将带电粒子的运动等效为沿某一方向的匀速直线运动和沿某一时针方向的匀速圆周运动的合运动. 请尝试用该思路求解. 【答案】(1)23BLq m (2221BLq32230B E E v B +⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】 【详解】(1)粒子1在一、二、三做匀速圆周运动,则2111v qv B m r =由几何憨可知:()2221133r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭得到:123BLqv m=(2)粒子2在第一象限中类斜劈运动,有:133L v t=,212qE h t m = 在第二、三象限中原圆周运动,由几何关系:12L h r +=,得到289qLB E m=又22212v v Eh =+,得到:2221BLqv =(3)如图所示,将3v 分解成水平向右和v '和斜向的v '',则0qv B qE '=,即0E v B'= 而'223v v v ''=+ 所以,运动过程中粒子的最小速率为v v v =''-'即:22003E E v v B B ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭2.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2022v 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:r2+r2=L2,解得:r=2 2L,小球在磁场中做圆周运的周期:T=2rvπ,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;3.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B 2,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v 0= 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)5310/3m s ;垂直于AB 方向出射.(233(323+ 【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:102310/3qU a m s md ==⨯ 50110Lt s v -==⨯ 竖直方向的速度为:v y =at =33×105m/s 射出时速度为:22502310/y v v v m s =+=速度v 与水平方向夹角为θ,03tan 3y 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 ===,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 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223B T +=所以B 2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.4.如图所示,在平面直角坐标系xOy 平面内,直角三角形abc 的直角边ab 长为6d ,与y 轴重合,∠bac=30°,中位线OM 与x 轴重合,三角形内有垂直纸面向里的匀强磁场.在笫一象限内,有方向沿y 轴正向的匀强电场,场强大小E 与匀强磁场磁感应强度B 的大小间满足E=v 0B .在x=3d 的N 点处,垂直于x 轴放置一平面荧光屏.电子束以相同的初速度v 0从y 轴上-3d≤y≤0的范围内垂直于y 轴向左射入磁场,其中从y 轴上y=-2d 处射入的电子,经磁场偏转后,恰好经过O 点.电子质量为m,电量为e,电子间的相互作用及重力不计.求 (1)匀强磁杨的磁感应强度B(2)电子束从y 轴正半轴上射入电场时的纵坐标y 的范围; (3)荧光屏上发光点距N 点的最远距离L【答案】(1)0mv ed ; (2)02y d ≤≤;(3)94d ; 【解析】(1)设电子在磁场中做圆周运动的半径为r ; 由几何关系可得r =d电子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:200v ev B m r=解得:0mv B ed=(2)当电子在磁场中运动的圆轨迹与ac 边相切时,电子从+ y 轴射入电场的位置距O 点最远,如图甲所示.设此时的圆心位置为O ',有:sin 30rO a '=︒3OO d O a ='-' 解得OO d '=即从O 点进入磁场的电子射出磁场时的位置距O 点最远 所以22m y r d ==电子束从y 轴正半轴上射入电场时的纵坐标y 的范围为02y d ≤≤设电子从02y d ≤≤范围内某一位置射入电场时的纵坐标为y ,从ON 间射出电场时的位置横坐标为x ,速度方向与x 轴间夹角为θ,在电场中运动的时间为t ,电子打到荧光屏上产生的发光点距N 点的距离为L ,如图乙所示:根据运动学公式有:0x v t =212eE y t m=⋅ y eE v t m=tan y v v θ=tan 3Ld xθ=- 解得:(32)2L d y y =-⋅ 即98y d =时,L 有最大值 解得:94L d =当322d y y -=【点睛】本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系;粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用.5.如图,第一象限内存在沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E ,第二、三、四象限存在方向垂直xOy 平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为B ,第三、四象限磁感应强度大小相等,一带正电的粒子,从P (-d ,0)点沿与x 轴正方向成α=60°角平行xOy 平面入射,经第二象限后恰好由y 轴上的Q 点(图中未画出)垂直y 轴进入第一象限,之后经第四、三象限重新回到P 点,回到P 点时速度方向与入射方时相同,不计粒子重力,求:(1)粒子从P 点入射时的速度v 0; (2)第三、四象限磁感应强度的大小B /; 【答案】(1)3EB(2)2.4B 【解析】试题分析:(1)粒子从P 点射入磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹如图,设粒子在第二象限圆周运动的半径为r ,由几何知识得: 23603d d dr sin sin α===︒ 根据200mv qv B r =得023qBdv =粒子在第一象限中做类平抛运动,则有21602qE r cost m -︒=(); 00y v qEt tan v mv α==联立解得03Ev B=(2)设粒子在第一象限类平抛运动的水平位移和竖直位移分别为x 和y ,根据粒子在第三、四象限圆周运动的对称性可知粒子刚进入第四象限时速度与x 轴正方向的夹角等于α.则有:x=v 0t , 2y v y t =得0322y v y tan x v α===由几何知识可得 y=r-rcosα= 132r = 则得23x d =所以粒子在第三、四象限圆周运动的半径为125323d d R sin α⎛⎫+ ⎪⎝⎭==粒子进入第三、四象限运动的速度00432v qBdv v cos α===根据2'v qvB m R=得:B′=2.4B考点:带电粒子在电场及磁场中的运动6.从宏观现象中总结出来的经典物理学规律不一定都能适用于微观体系。
带电粒子在电场中的运动知识点:带电粒子在电场中的运动一、带电粒子在电场中的加速 分析带电粒子的加速问题有两种思路:1.利用牛顿第二定律结合匀变速直线运动公式分析.适用于电场是匀强电场且涉及运动时间等描述运动过程的物理量,公式有qE =ma ,v =v 0+at 等.2.利用静电力做功结合动能定理分析.适用于问题涉及位移、速率等动能定理公式中的物理量或非匀强电场情景时,公式有qEd =12m v 2-12m v 02(匀强电场)或qU =12m v 2-12m v 02(任何电场)等.二、带电粒子在电场中的偏转如图所示,质量为m 、带电荷量为q 的基本粒子(忽略重力),以初速度v 0平行于两极板进入匀强电场,极板长为l ,极板间距离为d ,极板间电压为U .(1)运动性质:①沿初速度方向:速度为v 0的匀速直线运动. ②垂直v 0的方向:初速度为零的匀加速直线运动. (2)运动规律:①偏移距离:因为t =l v 0,a =qUmd ,偏移距离y =12at 2=qUl 22m v 02d .②偏转角度:因为v y =at =qUlm v 0d, tan θ=v y v 0=qUlmd v 02.三、示波管的原理1.示波管主要由电子枪(由发射电子的灯丝、加速电极组成)、偏转电极(由一对X 偏转电极和一对Y 偏转电极组成)和荧光屏组成.2.扫描电压:XX ′偏转电极接入的是由仪器自身产生的锯齿形电压.3.示波管工作原理:被加热的灯丝发射出热电子,电子经加速电场加速后,以很大的速度进入偏转电场,如果在Y 偏转电极上加一个信号电压,在X 偏转电极上加一个扫描电压,当扫描电压与信号电压的周期相同时,荧光屏上就会得到信号电压一个周期内的稳定图像.技巧点拨一、带电粒子在电场中的加速 1.带电粒子的分类及受力特点(1)电子、质子、α粒子、离子等基本粒子,一般都不考虑重力.(2)质量较大的微粒,如带电小球、带电油滴、带电颗粒等,除有说明或有明确的暗示外,处理问题时一般都不能忽略重力.2.分析带电粒子在电场力作用下加速运动的两种方法(1)利用牛顿第二定律F =ma 和运动学公式,只能用来分析带电粒子的匀变速运动. (2)利用动能定理:qU =12m v 2-12m v 02.若初速度为零,则qU =12m v 2,对于匀变速运动和非匀变速运动都适用.二、带电粒子在电场中的偏转如图所示,质量为m 、电荷量为+q 的粒子以初速度v 0垂直于电场方向射入两极板间,两平行板间存在方向竖直向下的匀强电场,已知板长为l ,板间电压为U ,板间距离为d ,不计粒子的重力.1.运动分析及规律应用粒子在板间做类平抛运动,应用运动分解的知识进行分析处理. (1)在v 0方向:做匀速直线运动;(2)在电场力方向:做初速度为零的匀加速直线运动. 2.过程分析如图所示,设粒子不与平行板相撞初速度方向:粒子通过电场的时间t =lv 0电场力方向:加速度a =qE m =qUmd离开电场时垂直于板方向的分速度 v y =at =qUlmd v 0速度与初速度方向夹角的正切值 tan θ=v y v 0=qUl md v 02离开电场时沿电场力方向的偏移量 y =12at 2=qUl 22md v 02. 3.两个重要推论(1)粒子从偏转电场中射出时,其速度方向的反向延长线与初速度方向的延长线交于一点,此点为粒子沿初速度方向位移的中点.(2)位移方向与初速度方向间夹角α的正切值为速度偏转角θ正切值的12,即tan α=12tan θ.4.分析粒子的偏转问题也可以利用动能定理,即qEy =ΔE k ,其中y 为粒子在偏转电场中沿电场力方向的偏移量.例题精练1.(烟台模拟)一带负电的离子在匀强电场中运动,从a 点运动到c 点的轨迹如图所示。
高考物理带电粒子在电场中的运动提高训练一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图所示,竖直面内有水平线MN 与竖直线PQ 交于P 点,O 在水平线MN 上,OP 间距为d ,一质量为m 、电量为q 的带正电粒子,从O 处以大小为v 0、方向与水平线夹角为θ=60º的速度,进入大小为E 1的匀强电场中,电场方向与竖直方向夹角为θ=60º,粒子到达PQ 线上的A 点时,其动能为在O 处时动能的4倍.当粒子到达A 点时,突然将电场改为大小为E 2,方向与竖直方向夹角也为θ=60º的匀强电场,然后粒子能到达PQ 线上的B 点.电场方向均平行于MN 、PQ 所在竖直面,图中分别仅画出一条电场线示意其方向。
已知粒子从O 运动到A 的时间与从A 运动到B 的时间相同,不计粒子重力,已知量为m 、q 、v 0、d .求:(1)粒子从O 到A 运动过程中,电场力所做功W ; (2)匀强电场的场强大小E 1、E 2; (3)粒子到达B 点时的动能E kB .【答案】(1)2032W mv = (2)E 1=2034m qd υ E 2=2033m qdυ (3) E kB =20143m υ【解析】 【分析】(1)对粒子应用动能定理可以求出电场力做的功。
(2)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出电场强度大小。
(3)根据粒子运动过程,应用动能计算公式求出粒子到达B 点时的动能。
【详解】(1) 由题知:粒子在O 点动能为E ko =2012mv 粒子在A 点动能为:E kA =4E ko ,粒子从O 到A 运动过程,由动能定理得:电场力所做功:W=E kA -E ko =2032mv ;(2) 以O 为坐标原点,初速v 0方向为x 轴正向,建立直角坐标系xOy ,如图所示设粒子从O 到A 运动过程,粒子加速度大小为a 1, 历时t 1,A 点坐标为(x ,y ) 粒子做类平抛运动:x=v 0t 1,y=21112a t 由题知:粒子在A 点速度大小v A =2 v 0,v Ay 03v ,v Ay =a 1 t 1 粒子在A 点速度方向与竖直线PQ 夹角为30°。
高考物理带电粒子在电场中的运动提高训练含解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.在如图所示的平面直角坐标系中,存在一个半径R =0.2m 的圆形匀强磁场区域,磁感应强度B =1.0T ,方向垂直纸面向外,该磁场区域的右边缘与y 坐标轴相切于原点O 点。
y 轴右侧存在一个匀强电场,方向沿y 轴正方向,电场区域宽度l =0.1m 。
现从坐标为(﹣0.2m ,﹣0.2m )的P 点发射出质量m =2.0×10﹣9kg 、带电荷量q =5.0×10﹣5C 的带正电粒子,沿y 轴正方向射入匀强磁场,速度大小v 0=5.0×103m/s (粒子重力不计)。
(1)带电粒子从坐标为(0.1m ,0.05m )的点射出电场,求该电场强度;(2)为了使该带电粒子能从坐标为(0.1m ,﹣0.05m )的点回到电场,可在紧邻电场的右侧区域内加匀强磁场,试求所加匀强磁场的磁感应强度大小和方向。
【答案】(1)1.0×104N/C (2)4T ,方向垂直纸面向外【解析】【详解】解:(1)带正电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有:200v qv B m r= 可得:r =0.20m =R根据几何关系可以知道,带电粒子恰从O 点沿x 轴进入电场,带电粒子做类平抛运动,设粒子到达电场边缘时,竖直方向的位移为y 根据类平抛规律可得:2012l v t y at ==, 根据牛顿第二定律可得:Eq ma =联立可得:41.010E =⨯N/C(2)粒子飞离电场时,沿电场方向速度:30 5.010y qE l v at m v ===⨯g m/s=0v 粒子射出电场时速度:02=v v根据几何关系可知,粒子在B '区域磁场中做圆周运动半径:2r y '=根据洛伦兹力提供向心力可得: 2v qvB m r'=' 联立可得所加匀强磁场的磁感应强度大小:4mv B qr'=='T 根据左手定则可知所加磁场方向垂直纸面向外。
【物理】物理带电粒子在电场中的运动提高训练及解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图所示,OO′为正对放置的水平金属板M 、N 的中线.热灯丝逸出的电子(初速度重力均不计)在电压为U 的加速电场中由静止开始运动,从小孔O 射入两板间正交的匀强电场、匀强磁场(图中未画出)后沿OO′做直线运动.已知两板间的电压为2U ,两板长度与两板间的距离均为L ,电子的质量为m 、电荷量为e .(1)求板间匀强磁场的磁感应强度的大小B 和方向;(2)若保留两金属板间的匀强磁场不变,使两金属板均不带电,求从小孔O 射入的电子打到N 板上的位置到N 板左端的距离x . 【答案】(1)12mU B L e = 垂直纸面向外;(23L【解析】 【分析】(1)在电场中加速度,在复合场中直线运动,根据动能定理和力的平衡求解即可; (2)洛伦兹力提供向心力同时结合几何关系求解即可; 【详解】(1)电子通过加速电场的过程中,由动能定理有:212eU m v = 由于电子在两板间做匀速运动,则evB eE =,其中2U E L= 联立解得:12mUB L e=根据左手定则可判断磁感应强度方向垂直纸面向外;(2)洛伦兹力提供电子在磁场中做圆周运动所需要的向心力,有:2v evB m r=,其中由(1)得到2eUv m=设电子打在N 板上时的速度方向与N 板的夹角为θ,由几何关系有:2cos L r rθ-=由几何关系有:sin x r θ= 联立解得:3x L =. 【点睛】本题考查了带电粒子的加速问题,主要利用动能定理进行求解;在磁场中圆周运动,主要找出向心力的提供者,根据牛顿第二定律列出方程结合几何关系求解即可.2.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电场场强E =1.0×103V/m ,宽度d =0.05m ,长度L =0.40m ;区域MM′N′N 内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq d t m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s 水平位移x =v 0t 代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出,则运动时间t 0=0Lv =0.5×10-6s ,竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 0 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t =2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 02md qE 、R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2Eqmd-E B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα)把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m=代入解得12(1cos )12tan sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆=== Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2R sinα)+v 0t把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m= 代入解得 0221221L qE n E v n md n B=-⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα 把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=代入解得02(1)21221L qE n E v n md n B+=-⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).3.如图所示,一内壁光滑的绝缘圆管ADB 固定在竖直平面内.圆管的圆心为O ,D 点为圆管的最低点,AB 两点在同一水平线上,AB=2L ,圆管的半径为r=2L(自身的直径忽略不计).过OD 的虚线与过AB 的虚线垂直相交于C 点,在虚线AB 的上方存在方向水平向右、范围足够大的匀强电场;虚线AB 的下方存在方向竖直向下、范围足够大的匀强电场,电场强度大小E 2=mgq.圆心O 正上方的P 点有一质量为m 、电荷量为-q(q>0)的小球(可视为质点),PC 间距为L .现将该小球从P 点无初速释放,经过一段时间后,小球刚好从管口A 无碰撞地进入圆管内,并继续运动.重力加速度为g .求:(1)虚线AB 上方匀强电场的电场强度E 1的大小;(2)小球在AB 管中运动经过D 点时对管的压力F D ;(3)小球从管口B 离开后,经过一段时间到达虚线AB 上的N 点(图中未标出),在圆管中运动的时间与总时间之比ABPNt t . 【答案】(1)mg q (2)mg ,方向竖直向下(3)4ππ+【解析】 【分析】(1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,根据正交分解,垂直运动方向的合力为零,列出平衡方程即可求出虚线AB 上方匀强电场的电场强度;(2)根据动能定理结合圆周运动的规律求解小球在AB 管中运动经过D 点时对管的压力F D ;(3)小物体由P 点运动到A 点做匀加速直线运动,在圆管内做匀速圆周运动,离开管后做类平抛运动,结合运动公式求解在圆管中运动的时间与总时间之比. 【详解】(1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小物体从A 点沿切线方向进入,则此时速度方向与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,则:tan45°= mgEq解得:mg qE =(2)从P 到A 的过程,根据动能定理:mgL+EqL=12mv A 2 解得v A小球在管中运动时,E 2q=mg ,小球做匀速圆周运动,则v 0=v A在D点时,下壁对球的支持力20v F m r==由牛顿第三定律,F F =='方向竖直向下.(3)小物体由P 点运动到A 点做匀加速直线运动,设所用时间为t 1,则:21=解得1t = 小球在圆管内做匀速圆周运动的时间为t 2,则:2324A rt v π⋅==小球离开管后做类平抛运动,物块从B 到N的过程中所用时间:3t = 则:24t t ππ=+【点睛】本题考查带点小物体在电场力和重力共同作用下的运动,解题关键是要分好运动过程,明确每一个过程小物体的受力情况,并结合初速度判断物体做什么运动,进而选择合适的规律解决问题,匀变速直线运动利用牛顿第二定律结合运动学公式求解或者运用动能定理求解,类平抛利用运动的合成和分解、牛顿第二定律结合运动学规律求解.4.如图所示,在竖直面内有一边长为的正六边形区域,O为中心点,CD水平.将一质量为m的小球以一定的初动能从B点水平向右拋出,小球运动轨迹过D点.现在该竖直面内加一匀强电场,并让该小球带电,电荷量为+q,并以前述初动能沿各个方向从B点拋入六边形区域,小球将沿不同轨迹运动.已知某一方向拋入的小球过O点时动能为初动能的,另一方向拋入的小球过C点时动能与初动能相等.重力加速度为g,电场区域足够大,求:(1)小球的初动能;(2)取电场中B点的电势为零,求O、C两点的电势;(3)已知小球从某一特定方向从B点拋入六边形区域后,小球将会再次回到B,求该特定方向拋入的小球在六边形区域内运动的时间.【答案】(1);(2);(3)【解析】【分析】【详解】(1)设小球从B点抛出时速度为,从B到D所用时间为t,小球做平抛运动在水平方向上在竖直方向上由几何关系可知:,解得小球的初动能为:(2)带电小球B→O:由动能定理得:解得:带电小球B→C:由动能定理得:解得:(3)在正六边形的BC边上取一点G,令,设G到B的距离为x,则由匀强电场性质可知解得:由几何知识可得,直线GO与正六边形的BC边垂直,OG为等势线,电场方向沿CB方向,由匀强电场电场强度与电势的关系可得受力分析如图,根据力合成的平行四边形定则可得:,方向F→B小球只有沿BF方向抛入的小球才会再次回到B点,该小球进入六边形区域后,做匀减速直线运动,速度减为零后反向匀加速直线运动回到B点,设匀减速所用时间为t1,匀加速所用时间为t2,匀减速发生的位移为x由牛顿定律得(未射出六边形区域)小球在六边形区域内运动时间为5.如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L =" 1" m.间距3m,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v 0= 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】(152310/m s ;垂直于AB 方向出射.(233(323+ 【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 =35m/s 射出时速度为:22502310/y 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21322d y at ===,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:113310mv B 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223B T +=所以B 2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.6.长为L 的平行板电容器沿水平方向放置,其极板间的距离为d ,电势差为U ,有方向垂直纸面向里的磁感应强度大小为B 的匀强磁场.荧光屏MN 与电场方向平行,且到匀强电、磁场右侧边界的距离为x ,电容器左侧中间有发射质量为m 带+q 的粒子源,如图甲所示.假设a 、b 、c 三个粒子以大小不等的初速度垂直于电、磁场水平射入场中,其中a 粒子沿直线运动到荧光屏上的O 点;b 粒子在电、磁场中向上偏转;c 粒子在电、磁场中向下偏转.现将磁场向右平移与电场恰好分开,如图乙所示.此时,a 、b 、c 粒子在原来位置上以各自的原速度水平射入电场,结果a 粒子仍恰好打在荧光屏上的O 点;b 、c 中有一个粒子也能打到荧光屏,且距O 点下方最远;还有一个粒子在场中运动时间最长,且打到电容器极板的中点.求:(1)a 粒子在电、磁场分开后,再次打到荧光屏O 点时的动能; (2)b ,c 粒子中打到荧光屏上的点与O 点间的距离(用x 、L 、d 表示); (3)b ,c 中打到电容器极板中点的那个粒子先、后在电场中,电场力做功之比.【答案】(1)242222222akL Bd q m UEmB d= (2)1()2xy dL=+ (3)11224==5UqyW dUqW yd【解析】【详解】据题意分析可作出abc三个粒子运动的示意图,如图所示.(1) 从图中可见电、磁场分开后,a粒子经三个阶段:第一,在电场中做类平抛运动;第二,在磁场中做匀速圆周运动;第三,出磁场后做匀速直线运动到达O点,运动轨迹如图中Ⅰ所示.Uq Bqvd=,BdUv=,L LBdtv U==,222122aUq L B qdy tdm mU==,21()2aa kU Uqy E md Bd=-242222222a k L B d q m U E mB d = (2) 从图中可见c粒子经两个阶段打到荧光屏上.第一,在电场中做类平抛运动;第二,离开电场后做匀速直线运动打到荧光屏上,运动轨迹如图中Ⅱ所示.设c 粒子打到荧光屏上的点到O 点的距离为y ,根据平抛运动规律和特点及几何关系可得 12=122d y L L x +, 1()2x y d L =+ (3) 依题意可知粒子先后在电场中运动的时间比为t 1=2t 2如图中Ⅲ的粒子轨迹,设粒子先、后在电场中发生的侧移为y 1,y 22111·2Uq y t md =,11y Uq v t md= 122221·2y Uq t m y t dv +=, 22158qU y t md=, 124=5y y , 11224==5Uq y W d Uq W y d7.图中是磁聚焦法测比荷的原理图。
物理总复习:带电体在电场中的运动【考纲要求】1、知道带电体在电场中的运动特点;2、会综合力学知识分析带电体在电场中的运动问题;3、会用能量的观点处理带电体在电场中的运动问题。
【考点梳理】考点、带电体在电场中的运动要点诠释:1、在复合场中的研究方法(1)牛顿运动的定律+运动学公式(2)能量方法:能量守恒定律和功能关系动量方法:动量守恒定律和动量定理2、电场中的功能关系:(1)只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变。
(2)只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变。
(3)除重力之外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化。
(4)电场力做功的计算方法①由公式cos W Fl θ=计算,此公式只在匀强电场中使用,即cos W qEl θ=。
②用公式AB AB W qU =计算,此公式适用于任何形式的静电场。
③静电场中的动能定理:外力做的总功(包括电场力做的功)等于动能的变化。
由动能定理计算电场力做的功。
【典型例题】类型一、带电物体在静电场和重力场的复合场中运动时的能量守恒(1)带电物体只受重力和静电场力作用时,电势能、重力势能以及动能相互转化,总能 量守恒,即 +PG K P E E E +=电恒定值(2)带电物体除受重力和静电场力作用外,如果还受到其它力的作用时,电势能、重力 势能以及动能之和发生变化,此变化量等于其它力的功,这类问题通常用动能定理来解决。
例1、如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且相邻两等势面的电势差相等,一个正电荷在等势面U 3上时具有动能4210J -⨯,它运动到等势面U 1时,速度为零,令U 2=0,那么该点电荷的电势能为5410J -⨯时,其动能大小是多少?(设整个运动过程中只有电场力做功)【思路点拨】(1)确定每两个等势面之间的电势能的差值,(2)根据零势面,确定电势能零点,这是同一个等势面;(3)根据有一个已知量的等势面(零势面)确定总能量,(4)所求任意点的某能量就等于总能量减去这点的一个已知能量。
【答案】5610J -⨯【解析】在静电场中运动的电荷,它的机械能和电势能之和保持不变,即能量守恒,由此出发分析问题时比较方便。
由于每两个等势面之间的电势差相等,则电势能的差值也相等,又因为“一个正电荷在等势面U 3上时具有动能4210J -⨯,它运动到等势面U 1时,速度为零”,说明每两个等势面之间的电势能的差值为4110J -⨯,(也可以根据电场力做功来理解),令U 2=0,即设等势面U 2的电势能为零,则等势面U 1的电势能为4110J -⨯,等势面U 3的电势能为4110J --⨯,总的能量为444333210(110)110K P E E E E J J J ---==+=⨯+-⨯=⨯,则任意点M 的动能大小为 4553110410610KM PM E E E J ---=-=⨯-⨯=⨯。
【总结升华】本题各等势面的能量关系:等势面U 1的动能为0,电势能为4110J -⨯,总能量为4110J -⨯。
等势面U 2的动能为4110J -⨯,电势能为0,总能量为4110J -⨯。
等势面U 3的动能为4210J -⨯,电势能为4110J --⨯,总能量为4110J -⨯。
以上关系充分体现了能量守恒,要体会能量守恒的涵义。
解决静电场中能量守恒问题的思路和基本方法:(不是唯一的只是推荐)(1)确定每两个等势面之间的电势能的差值,如本题利用等势面U 3的已知动能和等势面U 1的动能为零来确定;(2)根据零势面,确定电势能零点,这是同一个等势面;(3)根据有一个已知量的等势面确定总能量,本题利用等势面U 3,两个能量值相加(代数和,注意正负);(4)所求任意点的某能量就等于总能量减去这点的一个已知能量。
举一反三【变式】图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。
一带正电的点电荷在静电力作用下运动,经过a 、b 点时的动能分别为26eV 和5eV .当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV 时,它的动能应为( )A.8eVB. 13eVC. 20eVD. 34eV【答案】C【解析】相邻等势面的电势差相等,电荷在穿过相邻的等势面间时电场力做功相等,动能减少了21eV ,电势能增加了21eV ,即每个等势面间的电势能相差7eV 。
等势面3的电势为0,点势能为零,动能为12eV ,即总能量等于12eV 。
当电势能变为-8eV 时,根据能量的转化和守恒定律,其动能为12(8)20K P E E E eV eV eV =-=--=,故选C 。
这一点在什么地方呢?(在等势面2的左边一点)。
例2、一带电油滴在匀强电场E 中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下,若不计空气阻力,则此带电油滴从a 运动到b 的过程中,能量变化情况为( )A 、动能减小B 、电势能增加C 、重力势能和电势能之和减小D 、动能和电势能之和增加【思路点拨】重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,分析出它们的变化情况,再根据题中选项进行分析确定。
【答案】C【解析】由轨迹图可知,合力指向轨迹凹的一侧,即竖直向上,带电油滴所受重力小于电场力,故从a 到b 的运动过程中合外力做正功,动能增加,A 错误;从a 到b 的运动过程电场力做正功,电势能减小,B 错误;根据功能关系可知,在从a 到b 的运动过程中只有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,因该过程中动能增加,因此重力势能和电势能之和减小,C 正确;从a 到b 的运动过程中重力做负功,重力势能增加,因此动能和电势能之和减小,D 错误,故选C 。
【总结升华】本题在电场和重力场的复合场中重点考察带电小球的功能关系转化,在学习过程中要明确各种功能关系是解这类问题的关键。
举一反三【变式】如图所示,一个绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E ,在其上端,一个质量为m ,带电量为+q 的小球由静止下滑,则( )A. 小球运动过程中机械能守恒B. 小球经过最低点时速度最大C. 小球在最低点受到的压力 mg qE +D. 小球在最低点受到的压力为3()mg qE +【答案】BD【解析】小球在重力场和静电场构成的复合场中运动时,重力势能、动能和电势能之和守恒,小球由静止下滑的过程中,电场力做功,电势能发生变化,因此球的机械能不守恒,选项A 错误;带正电的小球在最低点处电势能和重力势能都最小,由能量守恒知,其动能必定最大,速度最大,选项B 正确;对小球运用动能定理 212mgR qER mv +=; 在最低点运用牛顿第二定律 2v N mg qE m R--= 解得小球在最低点受到的压力是3()N mg qE =+类型二、等效“重力场”问题例3、(2014 深圳模拟) 用一根长为l 的丝线吊着一质量为m 、带电荷量为q 的小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角。
现突然将该电场方向变为向下但大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g ),求:(1)匀强电场的电场强度的大小;(2)小球经过最低点时丝线的拉力。
【答案】(1) 34mg q (2) 4920mg 【解析】(1)小球静止在电场中受力如图所示,显然小球带正电,由平衡条件得:mg tan 37°=qE ①故34mg E q= ② (2)当电场方向变成向下后,小球开始摆动做圆周运动,重力、电场力对小球做正功。
由动能定理得:21()(1cos372mv mg qE l =+-︒) ③由圆周运动知识,在最低点时,2=()T v F F mg qE m l-+=向 ④ 由③④解得4920T F mg =. 举一反三【变式】如图所示,在竖直平面内,有一半径为R 的绝缘的光滑圆环,圆环处于场强大小为E ,方向水平向右的匀强电场中,圆环上的A 、C 两点处于同一水平面上,B 、D 分别为圆环的最高点和最低点.M 为圆环上的一点,∠MOA=45°.环上穿着一个质量为m ,带电量为+q 的小球,它正在圆环上做圆周运动,已知电场力大小qE 等于重力的大小mg ,且小球经过M 点时球与环之间的相互作用力为零.求:(1)带电小球在圆环上做圆周运动的最小速度;(2)小球经过A 、B 、C 、D 点时的动能;(3)小球在圆环上做圆周运动的最大速度及位置。
【答案】(1)min 2v gR =(2)321)KA E mgR =-,321)KB E mgR =32(1)2KC E mgR =+,32(1)2KD E mgR =-(3)连接MO 并延长至与圆环的交点P ,max 52v gR =【解析】(1)小球经过M 点时球与环之间的相互作用力为零,M 是等效“最高点”,此时小球的速度最小,重力与电场力的合力提供向心力,已知qE mg =,∠MOA=45°,=2F mg 合,根据牛顿第二定律 2=2M v F mg m R=合 所以M 点的动能22kM E mgR =,最小速度为min 2v gR =. (等效“重力加速度”为2g g '=,则 min 2v g R gR '== ) (2)当小球从M 点运动到A 点的过程中,电场力和重力做功分别为2(1cos 45)(1)E W mgR mgR =--=--o 2sin 452G W mgR mgR ==o 根据动能定理 22(1)22KA KM mgR mgR E E --=- 所以A 点的动能32(1)2KA E mgR =- 同理32(1)2KB E mgR =+ 32(1)2KC E mgR =+,32(1)2KD E mgR =-。
(3)速度最大点在等效“最低点”,连接MO 并延长至与圆环的交点P 就是等效“最低点”,如图所示。
从M 到P 点(前面已求出的A 、B 、C 、D 的动能都能用,但要保证正确,从B 到P 最简单)根据动能定理 2sin 452cos 45KP KM mg R F R E E +=-o o解得最大动能为52KP E =,最大速度max 52v gR =类型三、电场中的功能关系【高清课堂:带电体在电场中的运动2例4】例4、一个质量为m 的带电量为-q 的物体,可以在水平轨道O x 上运动,轨道O 端有一与轨道垂直的固定墙。
轨道处于匀强电场中,电场强度大小为E ,方向沿O x 轴正方向。
当物体m 以初速度0v 从0x 点沿x 轴正方向运动时受到轨道大小不变的摩擦力f 的作用,且f Eq <,设物体与墙面碰撞时机械能无损失,且电量不变,求:(1)小物体m 从0x 位置运动至与墙面碰撞时电场力做了多少功?(2)物体m 停止运动前,它所通过的总路程为多少?【思路点拨】对小物体进行运动过程分析,根据静电场场力做功与路径无关求出小物体所通过的总路程。