版选修3_1.ppt
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1、9 带电粒子在电场中的运动,一、带电粒子的加速 1.基本粒子的受力特点:对于质量很小的基本粒子, 如电子、质子等,它们受到重力的作用一般_ 静电力,故可以_。,远小于,忽略,2.带电粒子的加速: (1)带电粒子在电场加速(直线运动)条件:只受电场 力作用时,初速度_或与电场力方向_。 (2)分析方法:_定理。 (3)结论:初速度为零,带电量为q,质量为m的带电 粒子,经过电势差为U的电场的加速后,获得的速度为 v=_。,为零,相同,动能,二、带电粒子的偏转 质量为m、带电量为q的基本粒子(忽略 重力),以初速度v0平行于两极板进入 匀强电场,极板长为l,板间距离为d, 板间电压为U。,1.运动
2、性质: (1)沿初速度方向:速度为_的_运动。 (2)垂直v0的方向:初速度_,加速度为a=_的 匀加速直线运动。,v0,匀速直线,为零,2.运动规律: (1)偏移距离:因为t=_,a=_,所以偏移距离 y= at2=_。 (2)偏转角度:因为vy=at=_,所以 tan= _。,【思考辨析】 (1)质量很小的粒子不受万有引力的作用。 ( ) (2)带电粒子在电场中只受电场力作用时,电场力一定 做正功。 ( ) (3)电场力做正功时,粒子动能一定增加。 ( ),(4)示波管电子枪的作用是产生高速飞行的电子束,偏 转电极的作用是使电子束发生偏转,打在荧光屏的不 同位置上。 ( ) (5)带电粒子
3、在匀强电场中无论是直线加速还是偏转, 均做匀变速运动。 ( ),提示:(1)。质量很小的粒子也受万有引力作用。 (2)。粒子只在电场力作用下运动,若电场力与速度同向,电场力做正功,若电场力与速度反向,电场力做负功。 (3)。电场力做正功时,粒子所受的合力不一定做正功,动能可能增加,也可能减小。,(4)。带电粒子在电子枪中会被加速成为高速粒子,然后进入偏转电场发生偏转打到荧光屏的不同位置。 (5)。带电粒子在匀强电场中受到恒力作用,故不论直线加速还是偏转均是匀变速运动。,【生活链接】 示波管可以把电信号转换成图像信号,那么,你知道它是怎样工作的吗?它的工作原理又是怎样的呢? 提示:示波管通过电场
4、控制电子束的运动,使电子在电场中进行加速与偏转从而使电子束打到荧光屏的不同位置产生荧光,从而显示图像。,带电粒子在电场中(仅受电场力)什么情况下仅被加速而不改变运动方向?如果带电粒子以垂直于电场的方向射入电场,带电粒子在做什么运动?,提示:若带电粒子的初速度为零,仅受电场力时,带电粒子就会被加速,而不改变运动方向;若初速度不为零则要求电场力与初速度方向相同,带电粒子仅被加速。若带电粒子所受电场力与初速度方向垂直,带电粒子将做类平抛运动。,知识点一 带电粒子在电场中的加速问题 探究导入: 如图所示,平行板电容器两极板间的电 压为U,距离为d。将一质量为m,电荷 量为q的正离子从左极板附近由静止释
5、放。,(1)离子的加速度多大?做什么运动? (2)怎么求离子到达负极板时的速度?试用两种方法。 提示:(1)离子所受电场力F=qE= ,离子的重力远小 于电场力,可以忽略不计。离子的加速度 做由静止开始的匀加速直线运动。 (2)方法一:用运动学公式v2=2ad求解末速度;方法 二:用动能定理qU= mv2求解末速度。,【归纳总结】 1.关于带电粒子在电场中的重力: (1)基本粒子:如电子、质子、粒子、离子等,除有说明或有明确的暗示以外,此类粒子一般不考虑重力(但并不忽略质量)。 (2)带电微粒: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.问题处理的方法和思
6、路: (1)分析方法和力学的分析方法基本相同:先分析受力情况,再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速;直线还是曲线),然后选用恰当的规律解题。 (2)解决这类问题的基本思路是: 用运动和力的观点:牛顿定律和运动学知识求解; 用能量转化的观点:动能定理和功能关系求解。,3.应用动能定理处理这类问题的思路:(粒子只受电 场力) (1)若带电粒子的初速度为零,则它的末动能mv2=qU,末速度v= 。 (2)若粒子的初速度为v0,则 mv2- mv02=qU,末速度 v = 。,【特别提醒】(1)对带电粒子进行受力分析,运动特点分析、做功情况分析是选择规律进行解题的关键。 (2)选择解题的方法时优
7、先从功能关系角度考虑,因为应用功能关系列式简单、方便、不易出错。,【典题通关】 【典例】如图所示,在A板附近有一电子由 静止开始向B板运动,则关于电子到达B板 时的速率,下列解释正确的是 ( ),A.两板间距离越大,加速的时间就越长,则获得的速率越大 B.两板间距离越小,加速的时间就越长,则获得的速率越大 C.获得的速率大小与两板间的距离无关,仅与加速电压U有关 D.两板间距离越小,加速的时间就越短,则获得的速率越小,【解析】选C。由动能定理可得eU= mv2,即 v= ,v的大小与U有关,与极板间距离无关,C正 确;根据带电粒子在电场中受到的静电力F=Eq,结合 E= 及牛顿第二定律可知距离
8、变大时,两极板间的电 场强度将减小,加速度a也会减小,故时间会增加。,【规律方法】研究带电粒子在电场中的加速问题的两种思路 (1)根据带电粒子受到的静电力,利用牛顿第二定律求出加速度,然后结合运动学公式确定带电粒子的运动情况。此法只适用于匀强电场。 (2)根据静电力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解。此法既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场。,【过关训练】 两平行金属板相距为d,电势差为U,一电 子质量为m、电荷量为e,从O点沿垂直于 极板的方向射入电场,最远到达A点,然 后返回,如图所示,OA间距为h,则此电子的初动能为 ) A. B. C. D.,【解析】选D。电子从O点到达A点
9、的过程中,仅在电场 力作用下速度逐渐减小,根据动能定理可得 -eUOA=0-Ek,因为UOA= h,所以Ek= ,所以正确选 项为D。,【补偿训练】 1.如图所示,从F处释放一个无初速度的 电子(不计重力)向B板方向运动,下列对 电子运动的描述中错误的是(设电源电动势为U)( ) A.电子到达B板时的动能是Ue B.电子从B板到达C板动能变化量为零 C.电子到达D板时动能是3Ue D.电子在A板和D板之间做往复运动,【解析】选C。电子在AB之间做匀加速运动,且eU=Ek,选项A正确;在BC之间做匀速运动,选项B正确;在CD之间做匀减速运动,到达D板时,速度减为零,选项C错误,选项D正确。,2.
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