(全国通用)2019届高考物理二轮复习专题7电场和带电粒子在电场中的运动学案.doc
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1、1专题 7 电场和带电粒子在电场中的运动考题一 对电场性质的理解与应用1.电场性质电场力的性质 电场能的性质(1)电场力 F k (只适用于真空中静止的点电荷)q1q2r2 F qE(普遍适用)(2)电场强度(1)电场力做功 W qEd(只适用于匀强电场) WAB qUAB EpA EpB(适用于任何电场)(2)电势、电势差、电场力做功与电势2 E (定义式,普遍适用)Fq E (只适用于匀强电场)Ud E k (只适用于点电荷产生的电场)Qr2差的关系 (电势定义式)Epq UAB A B(UBA B A) WAB qUAB(UAB )WABq UAB Ed(只适用于匀强电场) Ep q2.
2、电场性质的判断思路(1)明确电场的电场线与等势面的分布规律.(2)利用电场线的疏密分布规律或场强的叠加原理判定场强的强弱.(由 a 判断 a的变化)qEm(3)根据电场力与电场线相切(与等势面垂直),且指向轨迹的弯曲方向,或轨迹一定夹在力与速度方向之间,分析带电粒子在电场中的运动轨迹问题.(4)根据电场线的方向、电场线的疏密及电势能的大小分析电势的高低.(5)应用电场力做功与电势能改变之间的关系判定电势能的大小或电场力做功情况.例 1 在直角坐标系 xOy中, M、 N两点位于 x轴上, G、 H两点坐标如图 1, M、 N两点各固定一负点电荷,一电量为 Q的正点电荷置于 O点时, G点处的电
3、场强度恰好为零.静电力常量用 k表示.若将该正点电荷移到 G点,则 H点处场强的大小和方向分别为( )图 1A. ,沿 y轴正向 B. ,沿 y轴负向3kQ4a2 3kQ4a2C. ,沿 y轴正向 D. ,沿 y轴负向5kQ4a2 5kQ4a2解析 G点处的电场强度恰好为零,说明负电荷在 G点产生的合场强与正电荷在 G点产生的场强大小相等方向相反,根据点电荷的场强公式可得,正电荷在 G点的场强为 ,负电荷在kQa2G点的合场强也为 ,当正点电荷移到 G点时,正电荷与 H点的距离为 2a,正电荷在 H点产kQa23生的场强为 ,方向沿 y轴正向,由于 G和 H对称,所以负电荷在 G点和 H点产生
4、的场强kQ4a2大小相等方向相反,大小为 ,方向沿 y轴负向,所以 H点处合场强的大小为kQa2 ,方向沿 y轴负向,所以 B正确.kQa2 kQ4a2 3kQ4a2答案 B变式训练1.在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形 abc,顶点 a、 b处分别固定一个正点电荷, c处固定一个负点电荷,它们的电荷量都相等,如图 2所示, D点为正三角形外接圆的圆心,E、 G、 H分别为 ab、 ac、 bc的中点, E、 F两点关于 c点对称.下列说法中正确的是( )图 2A.D点的场强为零,电势也为零B.E、 F两点的电场强度大小相等、方向相反C.G、 H两点的场强相同D.将一带正电的试探电荷由 E点
5、移动到 D点的过程中,该电荷的电势能减小答案 D2.(2016重庆三模)在 x轴上有两个点电荷 q1和 q2, x轴上电势 随 x而变化的关系如图3所示,则( )图 3A.x x1处电场强度为 0B.x x2处电场强度不为 0C.q1、 q2为不等量异种电荷,且正电荷在 x0 处,负电荷在 x0 的某处D.q1、 q2为等量异种电荷,且正电荷在 x0 处,负电荷在 x0 的某处答案 C解析 在 x图象中,电势降低最快的方向即为场强方向,则 x2右侧的场强沿 x轴负向,x2左侧的场强方向向右;由 E 知图象的斜率为场强的大小,得 x1处电势为零,场强不为Ud4零; x2处场强为零,电势不为零,选
6、项 A、B 均错误.两个电荷的连线上出现场强为零的点(x2处)有两种情况,一是同种电荷之间,但两侧的电势变化相同;二是异种电荷的连线之外,x1处的电势为正逐渐降低且场强向右,可知此处附近场源电荷为正,负电荷在 x0 的某处满足要求,选项 C正确、选项 D错误.3.点电荷 Q1、 Q2和 Q3所产生的静电场的等势面与纸面的交线如图 4所示,图中标在等势面上的数值分别表示该等势面的电势, a、 b、 c表示等势面上的点,下列说法正确的有( )图 4A.位于 g点的点电荷不受电场力作用B.b点的场强与 d点的场强大小一定相等C.把电荷量为 q的正点电荷从 a点移到 i点,再从 i点移到 f点过程中,
7、电场力做的总功大于把该点电荷从 a点直接移到 f点过程中电场力所做的功D.把 1 C正电荷从 m点移到 c点过程中电场力做的功等于 7 kJ答案 D解析 位于 g点的位置电势为零,场强不为零,所以点电荷受电场力作用,故 A错误; b点的场强与 d点的场强是由点电荷 Q1、 Q2和 Q3所产生的场强叠加产生的, Q2和 Q3与 b点和 d点的距离不等,根据点电荷场强公式 E 得 Q2和 Q3在 b点和 d点的场强大小不等,方向kQr2不同.所以 b点的场强与 d点的场强大小不相等,故 B错误;根据电场力做功 W qU得把电荷量为 q的正点电荷从 a点移到 i点,再从 i点移到 f点过程中,电场力
8、做的总功等于把该点电荷从 a点直接移到 f点过程中电场力所做的功,故 C错误;把 1 C正电荷从 m点移到 c点过程中电场力做的功 W qU1 C4 kV(3 kV)7 kJ,故 D正确.考题二 与平行板电容器有关的电场问题1.必须记住的三个公式C 、 C 、 E .QU rS4 kd Ud2.必须明确的两个关键点5(1)电路处于接通状态时,电容器两极板间电压不变.(2)电路处于断开状态时,电容器两极板间的带电荷量不变.3.平行板电容器问题的分析思路(1)明确平行板电容器中的哪些物理量是不变的,哪些物理量是变化的以及怎样变化.(2)应用平行板电容器的决定式 C 分析电容器的电容的变化. rS4
9、 kd(3)应用电容的定义式 C 分析电容器带电量和两板间电压的变化情况.QU(4)根据控制变量法对电容的变化进行综合分析,得出结论.例 2 (2016天津理综4)如图 5所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一固定在 P点的点电荷,以 E表示两板间的电场强度, Ep表示点电荷在 P点的电势能, 表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( )图 5A. 增大, E增大 B. 增大, Ep不变C. 减小, Ep增大 D. 减小, E不变解析 若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离,根据
10、C 可知, C变大;根 rS4 kd据 Q CU可知,在 Q一定的情况下,两极板间的电势差减小,则静电计指针偏角 减小;根据 E , Q CU, C 联立可得 E ,可知 E不变; P点离下极板的距离不变,Ud rS4 kd 4 kQ rSE不变,则 P点与下极板的电势差不变, P点的电势不变,故 Ep不变;由以上分析可知,选项 D正确.答案 D变式训练4.如图 6所示,平行板电容器与电动势为 E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的 P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )6图 6A.静电计指针张角变小B.
11、平行板电容器的电容将变大C.带电油滴的电势能将增大D.若先将电容器上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变答案 D解析 现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,导致极板间距离增大,静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故 A错误.根据 C ,知, d增大,则电容减小,故 B错误.电势差不变, rS4 kdd增大,则电场强度减小, P点与上极板的电势差减小,则 P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小.故 C错误.若先将电容器上极板与电源正极的导线断开,则电荷量不变, d改变,根
12、据 E ,知电场强度不变,则油滴所受电场力不变,故 D正确.Ud QCd 4 kQ rS5.如图 7所示,两个水平放置的平行板电容器, A板用导线与 M板相连, B板和 N板都接地.让 A板带电后,在两个电容器间分别有 P、 Q两个带电油滴都处于静止状态. A、 B间电容为C1,电压为 U1,带电量为 Q1; M、 N间电容为 C2,电压为 U2,带电量为 Q2.若将 B板稍向下移,下列说法正确的是( )图 7A.P向下动, Q向上动 B.U1减小, U2增大C.Q1减小, Q2增大 D.C1减小, C2增大答案 AC解析 将 B板下移时,由 C ,知 C1将减小;而 MN板不动,故 C2不变
13、;故 D错误; rS4 kd假设 Q不变,则 AB板间的电压 U1将增大,大于 MN间的电压, AB板将向 MN板充电,故 Q1减小, Q2增大,故 C正确;充电完成,稳定后, MN及 AB间的电压均增大,故对 Q分析可知,7Q受到的电场力增大,故 Q将上移,对 AB分析可知, E1 ,故电U1d Q1Cd Q1 rS4 kdd 4 kQ1 rS场强度减小,故 P受到的电场力减小,故 P将向下运动,故 A正确.6.如图 8所示,平行板电容器两极板水平放置,电容为 C,开始时开关闭合,电容器与一直流电源相连,极板间电压为 U,两极板间距为 d,电容器储存的能量 E CU2.一电荷量为12 q的带
14、电油滴,以初动能 Ek0从平行板电容器的两个极板中央水平射入(极板足够长),带电油滴恰能沿图中所示水平虚线匀速通过电容器,则( )图 8A.保持开关闭合,仅将上极板下移 ,带电油滴仍能沿水平线运动d4B.保持开关闭合,仅将上极板下移 ,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为 Ek0d4qU12C.断开开关,仅将上极板上移 ,带电油滴将撞击下极板,撞击下极板时的动能为 Ek0d4 qU6D.断开开关,仅将上极板上移 ,若不考虑电容器极板的重力势能变化,外力对极板做功至d4少为 CU218答案 BD解析 保持开关闭合,开始时带电油滴沿直线匀速通过电容器,则: mgUqd保持开关闭合,仅将上极板
15、下移 ,则向上的电场力大于重力,故带电油滴向上运动,故选d4项 A错误;到达上极板时动能为 Ek,则根据动能定理: d Ek Ek0,以上两个方(Uq34d mg) 14程式联立可以得到到达上极板的动能为: Ek Ek0 ,故选项 B正确;断开开关,电量不变,qU12当两极板间距离发生变化的时候,场强不变,即电场力不变,故粒子仍沿直线运动,故选项C错误;断开开关,仅将上极板上移 ,则两板之间距离为 d,则 C , Cd4 54 rS4 kd8,则整理可以得到: C C,根据 C 和 C ,整理可以得到: U U, rS4 k54d 45 QU QU 54则上移之后电容器储存的能量为: E C
16、U 2 CU2,所以增加的能量为:12 58 E E E CU2 CU2 CU2,故外力对极板做功至少为 CU2,故选项 D正确.58 12 18 18考题三 带电粒子在电场中的运动1.带电粒子在电场中的运动问题的解题思路首先分析粒子的运动规律,区分是在电场中的直线运动问题还是曲线运动问题.2.带电粒子在电场中的加速(1)匀强电场中, v0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.3.带电粒子在匀强电场中的偏转( v0垂直于 E的方向),如图 9所示图 9处理方法:应用运动的合成与分解.(1)沿初速度方向做匀速直线运动,运动
17、时间 t .Lv0(2)沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度 a .Fm qEm qUmd(3)离开电场时的偏移量 y at2 .12 qUL22mdv20(4)速度偏向角tan tan ;vyv0 qUxmdv20 x L qULmdv20位移偏向角tan tan .yx qUx2mdv20 x L qUL2mdv209例 3 如图 10所示,一质量为 m、电荷量为 q的带正电荷小球(可视为质点)从 y轴上的 A点以初速度 v0(未知)水平抛出,两长为 L的平行金属板 M、 N倾斜放置且与水平方向间的夹角为 37,带电小球恰好能垂直 M板从其中心小孔 B进入两板间(sin 370.
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