2019年高考物理一轮复习第七章静电场专题强化九带电粒子(带电体)在电场中运动的综合问题学案.doc
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1、1专题强化九 带电粒子(带电体)在电场中运动的综合问题专题解读 1.本专题是动力学和能量观点在带电粒子(带电体)在电场中运动的综合运用,高考常以计算题出现2学好本专题,可以加深对动力学和能量知识的理解,能灵活应用受力分析、运动分析特别是曲线运动(平抛运动、圆周运动)的方法与技巧,熟练应用能量观点解题3用到的知识:受力分析、运动分析、能量观点命题点一 示波管的工作原理1如果在偏转电极 XX和 YY之间都没有加电压,则电子枪射出的电子束沿直线运动,打在荧光屏中心,在那里产生一个亮斑2 YY上加的是待显示的信号电压 XX上是机器自身产生的锯齿形电压,叫做扫描电压,若所加扫描电压和信号电压的周期相同,
2、就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内随时间变化的稳定图象. (图 1)图 1例 1 如图 2 所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝 K 发出(初速度可忽略不计),经灯丝与 A 板间的电压 U1加速,从 A 板中心孔沿中心线 KO 射出,然后进入两块平行金属板M、 N 形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入 M、 N 间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的 P 点已知 M、 N 两板间的电压为 U2,两板间的距离为 d,板长为 L,电子的质量为 m,电荷量为 e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力2图 2(1)求电子穿过 A 板时速度的大小;(2)求
3、电子从偏转电场射出时的侧移量;(3)若要使电子打在荧光屏上 P 点的上方,可采取哪些措施?偏转电场可视为匀强电场;速度与电场垂直;不计重力答案 (1) (2) (3)减小 U1或增大 U22eU1m U2L24U1d解析 (1)设电子经电压 U1加速后的速度为 v0,由动能定理得 eU1 mv 0 解得 v012 202eU1m(2)电子以速度 v0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动设偏转电场的电场强度为 E,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度为 a,电子离开偏转电场时的侧移量为 y.由牛顿第二定律和运动学公式得t , F ma, F eE
4、, E , y at2解得 y .Lv0 U2d 12 U2L24U1d(3)减小加速电压 U1;增大偏转电压 U2. 1(多选)示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图 1 所示如果在荧光屏上 P 点出现亮斑,那么示波管中的( )A极板 X 应带正电 B极板 X应带正电C极板 Y 应带正电 D极板 Y应带正电答案 AC解析 根据亮斑的位置,电子水平方向偏向 X,竖直方向偏向 Y,电子受到电场力作用发生偏转,因此极板 X、极板 Y 均应带正电2图 3(a)为示波管的原理图如果在电极 YY之间所加的电压按图(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
5、律变化,则在荧光屏上会看到图形是( )3(a)图 3答案 B命题点二 带电粒子在交变电场中的运动1常见的交变电场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2常见的题目类型(1)粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解)(2)粒子做往返运动(一般分段研究)(3)粒子做偏转运动(一般根据交变电场特点分段研究)3思维方法(1)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(2)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(3)注意对
6、称性和周期性变化关系的应用例 2 如图 4(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 t0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 t0可能属于的时间段是( )4图 4A0 t0 B. t0T4 T2 3T4C. t0 T D T t03T4 9T8答案 B解析 设粒子的速度方向、位移方向向右为正依题意知,粒子的速度方向时而为正,时而为负,最终打在 A 板上时位移为负,速度方向为负分别作出 t00、 时粒子运T4T2 3T4动的速度图象,如图所示由于速度图线与
7、时间轴所围面积表示粒子通过的位移,则由图象知,0 t0 与 t0 T 时粒子在一个周期内的总位移大于零, t0 时粒子在一T4 3T4 T4 3T4个周期内的总位移小于零; t0 T 时情况类似因粒子最终打在 A 板上,则要求粒子在每个周期内的总位移应小于零,对照各项可知 B 正确因电场随时间变化,交变电场中带电粒子所受到电场力出现周期性变化,导致运动过程出现多个阶段,分段分析是常见的解题思路若要分析运动的每个细节,一般采用牛顿运动定律的观点分析,借助速度图象能更全面直观地把握运动过程,处理起来比较方便3(多选)(2015山东理综20)如图 5 甲,两水平金属板间距为 d,板间电场强度的变化规
8、律如图乙所示 t0 时刻,质量为 m 的带电微粒以初速度 v0沿中线射入两板间,0 时T3间内微粒匀速运动, T 时刻微粒恰好经金属板边缘飞出微粒运动过程中未与金属板接触重力加速度的大小为 g.关于微粒在 0 T 时间内运动的描述,正确的是( )5图 5A末速度大小为 v02B末速度沿水平方向C重力势能减少了 mgd12D克服电场力做功为 mgd答案 BC解析 因 0 时间内微粒匀速运动,故 E0q mg;在 时间内,粒子只受重力作用,做T3 T3 2T3平抛运动,在 t 时刻的竖直速度为 vy1 ,水平速度为 v0;在 T 时间内,由牛顿2T3 gT3 2T3第二定律 2E0q mg ma,
9、解得 a g,方向向上,则在 t T 时刻, vy2 vy1 g 0,粒子T3的竖直速度减小到零,水平速度为 v0,选项 A 错误,B 正确;微粒的重力势能减小了 Ep mg mgd,选项 C 正确;从射入到射出,由动能定理可知, mgd W 电 0,可知d2 12 12克服电场力做功为 mgd,选项 D 错误;故选 B、C.124如图 6 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 UAB随时间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内可以均匀产生 300 个粒
10、子,粒子质量为 m、电荷量为 q.这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动设粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响 A、 B 板电势不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力已知上述物理量l0.6m, U01.210 3V, T1.210 2 s, m510 10 kg, q1.010 7 C.6图 6(1)在 t0 时刻产生的粒子,会在什么时刻到达哪个极板?(2)在 t0 到 t 这段时间内哪个时刻产生的粒子刚好不能到达 A 板?T2(3)在 t0 到 t 这段时间内产生的粒子有多少个可到达 A 板?T2答案 (1) 103 s 到达 A 极板 (2)41
11、0 3 s (3)100 个6解析 (1)根据图乙可知,从 t0 时刻开始, A 板电势高于 B 板电势,粒子向 A 板运动因为 x ( )23.6 m l,所以粒子从 t0 时刻开始,一直加速到达 A 板设粒qU04lmT2子到达 A 板的时间为 t,则 l t2解得 t 103 s.12 qU02lm 6(2)在 0 时间内,粒子的加速度大小为 a1 210 5 m/s2.在 T 时间内,粒子的加T2 qU02lm T2速度大小为 a2 410 5 m/s2.可知 a22 a1,若粒子在 0 时间内加速 t,再2qU02lm T2在 T 时间内减速 刚好不能到达 A 板,则 l a1 t
12、t 解得 t210 3 s因T2 t2 12 32为 610 3 s,所以在 t410 3 s 时刻产生的粒子刚好不能到达 A 板T2(3)因为粒子源在一个周期内可以产生 300 个粒子,而在 0 时间内的前 时间内产生的粒T2 23子可以到达 A 板,所以到达 A 板的粒子数 n300 100(个)12 23命题点三 电场中的力电综合问题1动力学的观点(1)由于匀强电场中带电粒子所受电场力和重力都是恒力,可用正交分解法(2)综合运用牛顿运动定律和匀变速直线运动公式,注意受力分析要全面,特别注意重力是否需要考虑的问题2能量的观点(1)运用动能定理,注意过程分析要全面,准确求出过程中的所有力做的
13、功,判断选用分过程还是全过程使用动能定理(2)运用能量守恒定律,注意题目中有哪些形式的能量出现例 3 如图 7 所示,在 E10 3V/m 的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道 QPN 与一水平绝缘轨道 MN 在 N 点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径 R40 cm, N 为半圆形轨道最低点, P 为 QN 圆弧的中点,一带负电 q10 4 C 的小滑块质量 m10 g,与水平轨道间的动摩擦因数 0.15,位于 N 点右侧 1.5 m 的 M 处, g 取 10 m/s2,求:7图 7(1)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点 Q,则小滑块应以多大的初速度 v0向左运动?(2
14、)这样运动的小滑块通过 P 点时对轨道的压力是多大?光滑半圆形绝缘轨道;与水平轨道间的动摩擦因数 0.15.答案 (1)7m/s (2)0.6N解析 (1)设小滑块到达 Q 点时速度为 v,由牛顿第二定律得 mg qE mv2R小滑块从开始运动至到达 Q 点过程中,由动能定理得 mg2R qE2R (mg qE)x mv2 mv12 12 20联立方程组,解得: v07m/s.(2)设小滑块到达 P 点时速度为 v,则从开始运动至到达 P 点过程中,由动能定理得( mg qE)R (qE mg)x mv 2 mv12 12 20又在 P 点时,由牛顿第二定律得 FN mv 2R代入数据,解得:
15、 FN0.6N由牛顿第三定律得,小滑块通过 P 点时对轨道的压力 FN FN0.6N.5(多选)在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从 A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图 8 所示,小球运动的轨迹上 A、 B 两点在同一水平线上, M 为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为 8J,在 M 点的动能为 6J,不计空气的阻力,则下列判断正确的是( )图 8A小球水平位移 x1与 x2的比值为 13B小球水平位移 x1与 x2的比值为 14C小球落到 B 点时的动能为 32J8D小球从 A 点运动到 B 点的过程中最小动能为 6J答案 AC解析 小球在水平方向做初速度为零的匀加速运动,小球在竖直
16、方向上升和下落的时间相同,由匀变速直线运动位移与时间的关系可知水平位移 x1 x213,选项 A 正确,选项B 错误;设小球在 M 点时的水平分速度为 vx,则小球在 B 点时的水平分速度为 2vx,根据题意有 mv 8 J, mv 6 J,因而在 B 点时小球的动能为 EkB m 232 J,12 20 12 2x 12 v20 2vx2选项 C 正确;由题意知,小球受到的合外力为重力与电场力的合力,为恒力,小球在 A 点时, F 合 与速度之间的夹角为钝角,小球在 M 点时,速度与 F 合 之间的夹角为锐角,即 F 合对小球先做负功再做正功,由动能定理知,小球从 A 到 M 过程中,动能先
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