最新物理高考物理带电粒子在电场中的运动练习题

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最新物理高考物理带电粒子在电场中的运动练习题一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图所示,在平面直角坐标系xOy 的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场区域△ABC ,A 点坐标为(0,3a ),C 点坐标为(0,﹣3a ),B 点坐标为(23a -,-3a ).在直角坐标系xOy 的第一象限内,加上方向沿y 轴正方向、场强大小为E=Bv 0的匀强电场,在x=3a 处垂直于x 轴放置一平面荧光屏,其与x 轴的交点为Q .粒子束以相同的速度v 0由O 、C 间的各位置垂直y 轴射入,已知从y 轴上y =﹣2a 的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O 点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力. (1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;(3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q 点最远?求出最远距离.【答案】(1)0v Ba(2)0≤y≤2a (3)78y a =,94a【解析】 【详解】(1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r =a 由牛顿第二定律得Bqv 0=m 2v r故粒子的比荷v q m Ba= (2)能进入电场中且离O 点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB 边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O ′点,如图所示.由几何关系知O ′A =r ·ABBC=2a 则OO ′=OA -O ′A =a即粒子离开磁场进入电场时,离O 点上方最远距离为OD =y m =2a所以粒子束从y 轴射入电场的范围为0≤y ≤2a (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有3a =v 0·t 02019222qE y t a a m ==>, 所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t ,竖直方向位移为y ,水平方向位移为x ,则 水平方向有x =v 0·t竖直方向有212qE y t m=代入数据得x设粒子最终打在荧光屏上的点距Q 点为H ,粒子射出电场时与x 轴的夹角为θ,则00tan y x qE x v m v v v θ⋅===有H =(3a -x )·tan θ=当=y =98a 时,H 有最大值 由于98a <2a ,所以H 的最大值H max =94a ,粒子射入磁场的位置为y =98a -2a =-78a2.如图所示,竖直平面内有一固定绝缘轨道ABCDP ,由半径r=0.5m 的圆弧轨道CDP 和与之相切于C 点的水平轨道ABC 组成,圆弧轨道的直径DP 与竖直半径OC 间的夹角θ=37°,A 、B 两点间的距离d=0.2m .质量m 1=0.05kg 的不带电绝缘滑块静止在A 点,质量m 2=0.1kg 、电荷量q=1×10-5C 的带正电小球静止在B 点,小球的右侧空间存在水平向右的匀强电场.现用大小F=4.5N 、方向水平向右的恒力推滑块,滑块到达月点前瞬间撤去该恒力,滑块与小球发生弹性正碰,碰后小球沿轨道运动,到达P 点时恰好和轨道无挤压且所受合力指向圆心.小球和滑块均视为质点,碰撞过程中小球的电荷量不变,不计一切摩擦.取g=10m /s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求撤去该恒力瞬间滑块的速度大小v 以及匀强电场的电场强度大小E ; (2)求小球到达P 点时的速度大小v P 和B 、C 两点间的距离x . 【答案】(1) 6m /s ;7.5×104N /C (2) 2.5m /s ;0.85m 【解析】 【详解】(1)对滑块从A 点运动到B 点的过程,根据动能定理有:2112Fd m v = 解得:v =6m /s小球到达P 点时,受力如图所示:则有:qE =m 2g tan θ, 解得:E =7.5×104N /C(2)小球所受重力与电场力的合力大小为:2cos m gG 等θ=小球到达P 点时,由牛顿第二定律有:2P v G r=等解得:v P =2.5m /s滑块与小球发生弹性正碰,设碰后滑块、小球的速度大小分别为v 1、v 2, 则有:m 1v =m 1v 1+m 2v 222211122111222m v m v m v =+ 解得:v 1=-2m /s(“-”表示v 1的方向水平向左),v 2=4m /s 对小球碰后运动到P 点的过程,根据动能定理有:()()22222211sin cos 22P qE x r m g r r m v m v θθ--+=- 解得:x =0.85m3.两平行的带电金属板水平放置,板间电场可视为匀强电场.带电量相等粒子a ,b 分别以相同初速度水平射入匀强电场,粒子a 飞离电场时水平方向分位移与竖直方向分位移大小相等,粒子b 飞离电场时水平方向速度与竖直方向速度大小相等.忽略粒子间相互作用力及重力影响,求粒子a 、b 质量之比. 【答案】1:2 【解析】 【详解】假设极板长度为l ,粒子a 的质量为m a ,离开电场时竖直位移为y ,粒子b 的质量为m b ,离开电场时竖直分速度为v y ,两粒子初速度均为v 0,在极板间运动时间均为t 对粒子a :l =v 0t …① y =12a 1t 2…② 1aqEa m =…③ y =l …④①②③④联立解得:202a qEl m v = 对粒子b :v y =a 2t …⑤ v y =v 0…⑥2bqEa m =…⑦ ①⑤⑥⑦联立解得:20b qEl m v =则12a b m m =.4.如图所示,有一比荷qm=2×1010C/kg 的带电粒子,由静止从Q 板 经电场加速后,从M 板的狭缝垂直直线边界a 进入磁感应强度为B =1.2×10-2T 的有界矩形匀强磁场区域后恰好未飞出直线边界b ,匀强磁场方向垂直平面向里,a 、b 间距d =2×10-2m(忽略粒子重力与空气阻力)求:(1)带电粒子射入磁场区域时速度v ; (2)Q 、M 两板间的电势差U QM 。

【答案】(1)64.810/v m s =⨯;(2)304⎛⎫ ⎪⎝⎭,· 【解析】 【详解】(1)粒子从静止开始经加速电场加速后速度为v ,由动能定理:212qU mv =粒子进入磁场后,洛仑磁力提供向心力:2v qBv m R= 粒子垂直a 边界进入有届磁场区域且恰好未飞出右平行届b ,由几何知识得:R d =代入数值,联立解得:64.810/v m s =⨯;-25.7610U V =⨯(2)据粒子在磁场中的轨迹,由左手定则知:该粒子带负电,但在加速电场中从Q 到M加速,说明M 点比Q 点电势高,故304⎛⎫⎪⎝⎭,5.如图1所示,光滑绝缘斜面的倾角θ=30°,整个空间处在电场中,取沿斜面向上的方向为电场的正方向,电场随时间的变化规律如图2所示.一个质量m=0.2kg ,电量q=1×10-5C 的带正电的滑块被挡板P 挡住,在t=0时刻,撤去挡板P .重力加速度g=10m/s 2,求:(1)0~4s 内滑块的最大速度为多少? (2)0~4s 内电场力做了多少功? 【答案】(1)20m/s (2)40J 【解析】【分析】对滑块受力分析,由牛顿运动定律计算加速度计算各速度. 【详解】【解】(l)在0~2 s 内,滑块的受力分析如图甲所示,电场力F=qE11sin F mg ma θ-=解得2110/a m s =在2 ---4 s 内,滑块受力分析如图乙所示22sin F mg ma θ+=解得2210/a m s =因此物体在0~2 s 内,以2110/a m s =的加速度加速, 在2~4 s 内,2210/a m s =的加速度减速,即在2s 时,速度最大由1v a t =得,max 20/v m s =(2)物体在0~2s 内与在2~4s 内通过的位移相等.通过的位移max202v x t m == 在0~2 s 内,电场力做正功1160W F x J == - 在2~4 s 内,电场力做负功2220W F x J ==- 电场力做功W=40 J6.如图所示,一质量为m 、电荷量为的带正电粒子从O 点以初速度v 0水平射出。

若该带电粒子运动的区域内有一方向竖直向下的匀强电场,则粒子恰好能通过该区域中的A 点;若撤去电场,加一垂直纸面向外的匀强磁场,仍将该粒子从O 点以初速度v 0水平射出,则粒子恰好能经A 点到达该区域中的B 点。

已知OA 之间的距离为d ,B 点在O 点的正下方,∠BOA=60°,粒子重力不计。

求:(1)磁场磁感应强度的大小B ;(2)粒子在电场时运动中到达A 点速度的大小v 。

【答案】(1) 0mv B qd = (2) 073v 【解析】 【详解】(1)如图所示,撤去电场加上磁场后,粒子恰好能经A 点到达B 点,由此可知,OB 为该粒子做圆周运动的直径,则粒子在磁场中做圆周运动的半径为:2OB R d ==由于200v qBv m R=得:0mv B qd=(2)粒子在匀强电场中做类平抛运动,设粒子从O 点运动到A 点所需要的时间为t ,则:0sin 60d v t =o21cos 602qE d t m=o 由动能定理有:22011cos6022qEd mv mv =-o联解得:073v v =7.如图所示,在一光滑绝缘水平面上,静止放着两个可视为质点的小球,两小球质量均为m ,相距l ,其中A 球带正电,所带电荷量为q ,小球B 不带电.若在A 球开始向右侧区域加一水平向右的匀强电场,场强为E ,A 球受到电场力的作用向右运动与B 球碰撞.设每次碰撞为弹性碰撞,碰撞前后两球交换速度,且碰撞过程无电荷转移.求:(1)小球A 在电场中的加速度大小和第一次与B 碰撞前的速度;(2)若两小球恰在第二次碰撞时离开电场,求电场在电场线方向上的宽度; (3)若两小球恰在第三次碰撞时离开电场,求电场在电场线方向上的宽度及小球A 从进入电场到离开电场的过程中电势能的变化量. 【答案】(1) a=qE/m 2Eqlm;13Eql 【解析】 【详解】(1)根据牛顿运动定律:qE=ma ,则a=qE/m设第一次碰撞时小球A 的速度为v :根据动能定理:212Eql mv = 解得:2Eqlv m=(2)第一次碰撞前后小球A 的速度为v A1和v A1′,小球B 碰撞前后的速度为v B1和v B1′所以v A1=v v B1=0 v A1′=0 v B1′=vA 球运动的距离为l 第一次碰撞后,小球A 做初速度为零的匀加速直线运动,小球B 做速度为v 的匀速直线运动.设第二次碰撞前后A 球的速度为v A2和v A2′小球B 碰撞前后的速度为v B2和v B2′第一次碰撞后至第二次碰撞前:vt= (0+v A2)t/2 所以:v A2=2v ;碰后v A2′= v而B 球碰前为v ,碰后为2v .从第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,A 球运动的距离为l 2.()22120? 2Eql m v =- 24l l = 电场宽度为:L=l+4l=5l(3)二次碰撞后,A 球做初速度为v 的匀加速直线运动,B 球以速度2v 匀速直线运动.设A 球第三次碰前后的速度为v A3和 v A3′,小球B 碰撞前后的速度为v B3和v B3′ 所以:3223232A A v v t vt v v +==从第二次碰撞到第三次碰撞过程中,A球运动的距离为l3:qEl3= 1 2m ()23v-12m2vl3=8l所以:电场的宽度:L=l1+l2+l3=13lA球减少的电势能△ε=Eq×13l=13Eql8.如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强磁场,方向垂直于纸面向外;在第四象限有一匀强电场,方向平行于y轴向下.一电子以速度v0从y轴上的P点垂直于y轴向右飞入电场,经过x轴上M点进入磁场区域,又恰能从y轴上的Q点垂直于y轴向左飞出磁场已知P点坐标为(0,-L),M点的坐标为(233L,0).求(1)电子飞出磁场时的速度大小v(2)电子在磁场中运动的时间t【答案】(1)02v v=;(2)249Ltvπ=【解析】【详解】(1)轨迹如图所示,设电子从电场进入磁场时速度方向与x轴夹角为θ,(1)在电场中x0123Lv t=,y轴方向12yvL t=:,tan3yvvθ==得60θ=o,02cosvv vθ==(2)在磁场中,2343Lr L==磁场中的偏转角度为23απ=22439rLtv vππ==9.如图所示,在y>0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在y<0的区域内有垂直坐标平面向里的匀强磁场,一电子(质量为m、电量为e)从y轴上A点以沿x轴正方向的初速度v 0开始运动,当电子第一次穿越x轴时,恰好到达C点,当电子第二次穿越x轴时,恰好到达坐标原点;当电子第三次穿越x轴时,恰好到达D点,C 、D两点均未在图中标出.已知A、C点到坐标原点的距离分别为d、2d.不计电子的重力.求(1)电场强度E的大小.(2)磁感应强度B的大小.(3)电子从A运动到D经历的时间t.【答案】(1);(2);(3).【解析】试题分析:(1)电子在电场中做类平抛运动设电子从A到C的时间为t11分1分1分求出 E =1分(2)设电子进入磁场时速度为v,v与x轴的夹角为θ,则θ = 45° 1分电子进入磁场后做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力1分由图可知1分得1分(3)由抛物线的对称关系,电子在电场中运动的时间为 3t1=1分电子在磁场中运动的时间 t2 =2分电子从A运动到D的时间 t=3t1+ t2=1分考点:带电粒子在电场中做类平抛运动匀速圆周运动牛顿第二定律10.如图所示,一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°角倾斜固定.细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中,场强E=23×104N/C.在细杆上套有一个带负电的小球,带电量为q=1×10﹣5C、质量为m=3×10﹣2kg.现使小球从细杆的顶端A由静止开始沿杆滑下,并从B点进入电场,小球在电场中滑至最远处的C点.已知AB间距离x1=0.4m,g=10m/s2.求:(1)小球通过B点时的速度大小V B;(2)小球进入电场后滑行的最大距离x2;(3)试画出小球从A点运动到C点过程中的v﹣t图象.【答案】(1)2m/s (2)0.4m (3)【解析】(1)对小球,AB 过程,根据牛顿第二定律可得1sin mg ma α=,初速度为零,由位移速度公式可得2112B v a x =,联立解得2m/s B v =;(2)对小球,BC 过程,根据牛顿第二定律:2cos sin qE mg ma αα-=,初速度为B v ,末速度为零,故根据位移速度公式可得2222B v a x =,联立解得20.4m x =(3)小球在AB 段做初速度为零,末速度为2m/s 的匀加速直线运动,经历时间为110.4B v t s a ==,在BC 段做初速度为2m/s ,末速度为零的匀减速直线运动,经历的时间为220.4B v t s a ==,即在0.8s 末速度为零,v-t 图像如图所示:11.如图所示,带电荷量为+4×10-8C 的滑块在电场强度大小为2×104N /C 、方向水平向右的匀强电场中,沿光滑绝缘水平面由M 点运动到N 点.已知M 、N 间的距离为0.1 m .求:(1)滑块所受电场力的大小;(2)M 、N 两点间的电势差;(3)电场力所做的功.【答案】(1)8×10-4N (2)2×103V (3)8×10-5J【解析】【分析】(1)在匀强电场中,根据F=qE 直接计算电场力的大小;(2)根据U=Ed 计算M 、N 两点间的电势差;(3)根据W=qU 计算电场力所做的功.【详解】(1)滑块所受的电场力为:F=qE=4×10一8×2×104N=8×10-4N(2)M 、N 两点间的电势差为:U MN=Ed=2×104×0.1V=2×103V(3)电场力所做的功为:W MN=qU MN=4×10-8×2×103J=8×10-5J【点睛】本题是对电场的基本公式的考查,掌握住公式的使用条件,F=qE,U=Ed在匀强电场中才可以使用,W=qU任何电场都可以使用.12.如图所示,粗糙的斜槽轨道与半径R=0.5m的光滑半圆形轨道BC连接,B为半圆轨道的最底点,C为最高点.一个质量m=0.5kg的带电体,从高为H=3m的A处由静止开始滑下,当滑到B处时速度v B=4m/s,此时在整个空间加上一个与纸面平行的匀强电场,带电体所受电场力在竖直向上的分力大小与重力相等.带电体沿着圆形轨道运动,脱离C处后运动的加速度是a=23m/s2,经过一段时间后运动到斜槽轨道某处时速度的大小是v=2m/s .已知重力加速度g=10m/s2,带电体运动过程中电量不变,经过B点时能量损失不计,忽略空气的阻力.求:(1)带电体从B到C的过程中电场力所做的功W(2)带电体运动到C时对轨道的压力F(3)带电体与斜槽轨道之间的动摩擦因数μ【答案】(1)5J(2)16N(3) 113 45【解析】【分析】【详解】(1)设带电体受到电场力的水平分量为F x,竖直分量为F y,带电体由B到C的运动过程中,水平分力做功为零,竖直分力做功等于重力做功.即:W=F y•2R=mg•2R=5J(2)带电体从B到C运动的过程中,重力和电场力的竖直分力相等,电场力的水平分力不做功,所以v C=v B=4m/s在C点,由牛顿第二定律得:2yv F mg F mR +-=又mg=F y联立解得:F=16N(3)带电体脱离轨道后在水平方向上做匀减速直线运动,由速度位移公式得:222C v v ax -=代入数据得:x =设斜面与水平面的夹角为α,则2tan 3R x α== 解得:α=30°带电体从A 到B 的运动过程中,由动能定理的:mgH ﹣μmgcos αsin H α=212B mv代入数据解得:μ=。