第3講電容器與電容帶電粒子在電場中的運(yùn)動板塊一主干梳理·夯實基礎(chǔ)【知識點(diǎn)1】常見電容器電容器的電壓、電荷量和電容的關(guān)系1.電容器(1)組成：由兩個彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體組成。(2)帶電量：一個極板所帶電荷量的絕對值。(3)電容器的充電、放電充電：使電容器帶電的過程，充電后電容器兩極板帶上等量的異種電荷，電容器中儲存電場能。放電：使充電后的電容器失去電荷的過程，放電過程中電場能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。充電時電流流入正極板，放電時電流流出正極板。2常見的電容器(1)分類：從構(gòu)造上可分為固定電容器和可變電容器。(2)擊穿電壓：加在電容器極板上的極限電壓，超過這個電壓，電介質(zhì)將被擊穿，電容器損壞；電容器外殼上標(biāo)的電壓是額定電壓，這個電壓比擊穿電壓低。3電容(1)定義：電容器所帶的電荷量Q與電容器兩極板間的電勢差U的比值。(2)定義式：C。(3)單位：法拉(F)，1 F106F1012 pF。(4)電容與電壓、電荷量的關(guān)系電容C的大小由電容器本身結(jié)構(gòu)決定，與電壓、電荷量無關(guān)。不隨Q變化，也不隨電壓變化。由C可推出C。4平行板電容器及其電容(1)影響因素：平行板電容器的電容與兩極板正對面積成正比，與兩極板間介質(zhì)的介電常數(shù)成正比，與兩板間的距離成反比。(2)決定式：C，k為靜電力常量。【知識點(diǎn)2】帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的運(yùn)動1加速問題若不計粒子的重力，則電場力對帶電粒子做的功等于帶電粒子的動能的增量。(1)在勻強(qiáng)電場中：WqEdqUmv2mv；(2)在非勻強(qiáng)電場中：WqUmv2mv。2偏轉(zhuǎn)問題(1)條件分析：不計重力的帶電粒子以速度v0垂直于電場線方向飛入勻強(qiáng)電場。(2)運(yùn)動性質(zhì)：類平拋運(yùn)動。(3)處理方法：利用運(yùn)動的合成與分解。沿初速度方向：做勻速直線運(yùn)動，運(yùn)動時間t。沿電場方向：做初速度為零的勻加速運(yùn)動。基本過程，如圖所示【知識點(diǎn)3】示波管1構(gòu)造示波管的構(gòu)造如圖所示，它主要由電子槍、偏轉(zhuǎn)電極和熒光屏組成，管內(nèi)抽成真空。2工作原理(1)如果偏轉(zhuǎn)電極XX和YY之間都沒有加電壓，則電子槍射出的電子沿直線運(yùn)動，打在熒光屏中心，在那里產(chǎn)生一個亮斑。(2)示波管的YY偏轉(zhuǎn)電極上加的是待顯示的信號電壓，XX偏轉(zhuǎn)電極上加的是儀器自身產(chǎn)生的鋸齒形電壓，叫做掃描電壓。若所加掃描電壓和信號電壓的周期相同，就可以在熒光屏上得到待測信號在一個周期內(nèi)隨時間變化的穩(wěn)定圖象。板塊二考點(diǎn)細(xì)研·悟法培優(yōu)考點(diǎn)1平行板電容器的兩類動態(tài)變化問題對比分析1對公式C的理解電容C，不能理解為電容C與Q成正比、與U成反比，一個電容器電容的大小是由電容器本身的因素決定的，與電容器是否帶電及帶電多少無關(guān)。2運(yùn)用電容的定義式和決定式分析電容器相關(guān)量變化的思路(1)確定不變量，分析是電壓不變還是所帶電荷量不變。(2)用決定式C分析平行板電容器電容的變化。(3)用定義式C分析電容器所帶電荷量或兩極板間電壓的變化。(4)用E分析電容器兩極板間電場強(qiáng)度的變化。3電容器兩類問題的比較分類充電后與電池兩極相連充電后與電池兩極斷開不變量UQd變大C變小Q變小、E變小C變小U變大、E不變S變大C變大Q變大、E不變C變大U變小、E變小r變大C變大Q變大、E不變C變大U變小、E變小例12017·山東菏澤模擬如圖所示，平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內(nèi)阻不計)連接，下極板接地。一帶電油滴位于兩極板間的P點(diǎn)且恰好處于平衡狀態(tài)?，F(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離()A帶電油滴將沿豎直方向向上運(yùn)動BP點(diǎn)的電勢將降低C帶電油滴的電勢能將減少D電容器的電容減小，極板帶電荷量將增大(1)電容器與電源連接，不變量是電壓還是電荷量？提示：電壓。(2)電壓不變時，如何判斷場強(qiáng)變化？提示：依據(jù)E判斷。嘗試解答選B。電容器上極板接電源正極，則板間場強(qiáng)方向豎直向下。由于帶電油滴在P點(diǎn)恰好處于平衡狀態(tài)，受力分析如圖所示，則油滴帶負(fù)電。上極板上移，板間距離d變大，板間電壓E不變，由E場，知E場變小，油滴向下運(yùn)動，A選項錯誤；P點(diǎn)電勢等于P點(diǎn)與下極板間電勢差，由UE場d知，U變小，則P點(diǎn)電勢降低，故B選項正確；電勢能Epq，負(fù)電荷在電勢低的地方電勢能大，則帶電油滴的電勢能將增加，故C選項錯誤；電容C，d增大，則C減小，由QCUCE，知Q減小，所以D選項錯誤。總結(jié)升華平行板電容器問題的分析(1)平行板電容器動態(tài)變化的兩類題型電容器始終與電源相連，U恒定不變，則有QCUC，C，兩板間場強(qiáng)E；電容器充完電后與電源斷開，Q恒定不變，則有U，C，場強(qiáng)E。(2)分析平行板電容器的兩個關(guān)鍵點(diǎn)確定不變量：首先要明確動態(tài)變化過程中的哪些量不變，是保持電量不變還是板間電壓不變。恰當(dāng)選擇公式：要靈活選取電容的兩個公式分析電容的變化，應(yīng)用E可分析板間電場強(qiáng)度的變化情況。1(多選)一平行板電容器充電后與電源斷開，負(fù)極板接地，在兩極板間有一正電荷(電量很小)固定在P點(diǎn)，如圖所示，以E表示兩極板間的場強(qiáng)，U表示電容器的電壓，W表示正電荷在P點(diǎn)的電勢能。若保持負(fù)極板不動，將正極板移到圖中虛線所示的位置，則()AU變小，E不變BE變大，W變大CU變小，W不變DU不變，W不變答案AC解析當(dāng)平行板電容器充電后與電源斷開時，帶電量Q不變，兩極板間場強(qiáng)E，所以E保持不變，由于板間距d減小，據(jù)UEd可知，電容器的電壓U變小，A正確，B、D錯誤。由于場強(qiáng)E保持不變，因此，P點(diǎn)與接地的負(fù)極板即與地的電勢差保持不變，即點(diǎn)P的電勢保持不變，因此電荷在P點(diǎn)的電勢能W保持不變，故C正確。2. 2017·湖南株洲質(zhì)檢如圖所示，R是一個定值電阻，A、B為水平正對放置的兩塊平行金屬板，兩板間有一帶電微粒P處于靜止?fàn)顟B(tài)，則下列說法正確的是()A若增大A、B兩金屬板的間距，有向右的電流通過電阻RB若增大A、B兩金屬板的間距，P將向上運(yùn)動C若緊貼A板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的金屬片，P將向上運(yùn)動D若緊貼B板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的陶瓷片，P將向上運(yùn)動答案C解析電容器和電源相連，則兩極板間的電壓恒定，若增大A、B兩金屬板的間距，根據(jù)公式C可知，電容減小，根據(jù)公式C，可得電容器兩極板上所帶電荷量減小，故電容器放電，R中有向左的電流，A項錯誤；由于兩極板間的電壓不變，若增大A、B兩金屬板的間距，根據(jù)公式E可得兩極板間的電場強(qiáng)度減小，微粒P受到的電場力小于重力，將向下運(yùn)動，B項錯誤；若緊貼A板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的金屬片，相當(dāng)于兩極板間的距離減小，則電場強(qiáng)度增大，電場力大于重力，P向上運(yùn)動，C項正確；若緊貼B板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的陶瓷片，相當(dāng)于r增大，但兩極板間的電場強(qiáng)度不變，電場力不變，微粒P仍靜止，D項錯誤?？键c(diǎn)2帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動拓展延伸1帶電粒子在電場中運(yùn)動時是否考慮重力的處理方法(1)基本粒子：如電子、質(zhì)子、粒子、離子等，除有說明或明確的暗示以外，一般都不考慮重力(但并不忽略質(zhì)量)。(2)帶電顆粒：如液滴、油滴、塵埃、小球等，除有說明或有明確的暗示以外，一般都要考慮重力。2解決帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動問題的兩種思路(1)運(yùn)動狀態(tài)的分析：帶電粒子沿與電場線平行的方向進(jìn)入勻強(qiáng)電場，受到的電場力與運(yùn)動方向在同一條直線上，做加(減)速直線運(yùn)動。(2)用功與能的觀點(diǎn)分析：電場力對帶電粒子做的功等于帶電粒子動能的變化量，即qUmv2mv。例22018·濰坊月考如圖所示，金屬板A、B水平放置，兩板中央有小孔S1、S2，A、B與直流電源連接。閉合開關(guān)，從S1孔正上方O處由靜止釋放一帶電小球，小球剛好能到達(dá)S2孔，不計空氣阻力，要使此小球從O點(diǎn)由靜止釋放后穿過S2孔，應(yīng)()A僅上移A板適當(dāng)距離B僅下移A板適當(dāng)距離C斷開開關(guān)，再上移A板適當(dāng)距離D斷開開關(guān)，再下移A板適當(dāng)距離(1)電場力對小球做什么功？提示：負(fù)功。(2)斷開開關(guān)，移動A板，板間場強(qiáng)如何變化？提示：不變。嘗試解答選D。設(shè)板間距離為d，O距S1為h，電源電壓為U，由題意知從O釋放一帶電小球到達(dá)S2孔速度為零，則電場力對小球做負(fù)功，由動能定理得：mg(hd)qU0，若僅上移A板適當(dāng)距離，兩板間電壓不變，仍滿足mg(hd)qU0，小球仍剛好能到達(dá)S2，則A選項錯誤；若僅下移A板適當(dāng)距離，到達(dá)S2處速度為零，故B選項錯誤；斷開開關(guān)，Q不變，因E，則場強(qiáng)E不變，由動能定理得：mg(hd)Eq·d0，將A板向上移適當(dāng)距離，假設(shè)仍能到達(dá)S2處，則重力做功不變，電場力做功增多，故假設(shè)不成立，即到達(dá)不了S2處速度已為零，故C選項錯誤；若下移A板適當(dāng)距離x，假設(shè)仍能到達(dá)S2處，則重力做功不變，電場力做功變少，所以總功為正功，到達(dá)S2處小球速度不為零，能夠穿過S2孔，故D選項正確。總結(jié)升華帶電體在電場中運(yùn)動的分析方法解決此類問題的關(guān)鍵是靈活利用動力學(xué)方法分析，可以采用受力分析和運(yùn)動學(xué)公式相結(jié)合的方法進(jìn)行解決，也可以采用功能結(jié)合的觀點(diǎn)進(jìn)行解決，往往優(yōu)先采用動能定理。2014·安徽高考如圖所示，充電后的平行板電容器水平放置，電容為C，極板間距離為d，上極板正中有一小孔。質(zhì)量為m，電荷量為q的小球從小孔正上方高h(yuǎn)處由靜止開始下落，穿過小孔到達(dá)下極板處速度恰為零(空氣阻力忽略不計，極板間電場可視為勻強(qiáng)電場，重力加速度為g)。求：(1)小球到達(dá)小孔處的速度；(2)極板間電場強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量；(3)小球從開始下落至運(yùn)動到下極板處的時間。答案(1)(2)C(3)解析(1)由v22gh，得v。(2)在極板間帶電小球受重力和電場力作用，由牛頓運(yùn)動定律知：mgqEma由運(yùn)動學(xué)公式知：0v22ad整理得電場強(qiáng)度E由UEd，QCU，得電容器所帶電荷量QC。(3)由hgt，0vat2，tt1t2整理得t。考點(diǎn)3帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)拓展延伸1基本規(guī)律設(shè)粒子帶電荷量為q，質(zhì)量為m，兩平行金屬板間的電壓為U，板長為l，板間距離為d(忽略重力影響)，則有(1)加速度：a。(2)在電場中的運(yùn)動時間：t。(3)速度v，tan。(4)位移2兩個結(jié)論(1)不同的帶電粒子從靜止開始經(jīng)過同一電場加速后再從同一偏轉(zhuǎn)電場射出時的偏轉(zhuǎn)角度和偏移量y總是相同的。證明：由qU0mv及tan，得tan。y。(2)粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后，合速度的反向延長線與初速度延長線的交點(diǎn)O為粒子水平位移的中點(diǎn)，即O到電場邊緣的距離為。3在示波管模型中，帶電粒子經(jīng)加速電場U1加速，再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場U2偏轉(zhuǎn)后，需要經(jīng)歷一段勻速直線運(yùn)動才會打到熒光屏上而顯示亮點(diǎn)P，如圖所示。(1)確定最終偏移距離思路一：思路二：(2)確定偏轉(zhuǎn)后的動能(或速度)思路一：思路二：例32016·山東菏澤高三模擬(多選)如圖所示，A板發(fā)出的電子經(jīng)加速后，水平射入水平放置的兩平行金屬板間，金屬板間所加的電壓為U。電子最終打在熒光屏P上，關(guān)于電子的運(yùn)動，下列說法中正確的是()A滑動觸頭向右移動時，電子打在P上的位置上升B滑動觸頭向左移動時，電子打在P上的位置上升C電壓U增大時，電子從發(fā)出到打在P上的時間不變D電壓U增大時，電子打在P上的速度大小不變(1)電子打在屏上的位置與加速電壓有什么關(guān)系？提示：加速電壓越大，射入偏轉(zhuǎn)電場的初速度越大，時間越短，側(cè)向位移越小。(2)電子向上偏轉(zhuǎn)還是向下偏轉(zhuǎn)？提示：向上偏轉(zhuǎn)。嘗試解答選BC。滑動觸頭右移，加速電壓U0增大，電子射入金屬板間初速度v0增大，穿過金屬板時間減小，側(cè)向位移變小，打在P上的位置下降，相反滑動觸頭左移，打在P上的位置上升，A錯誤，B正確；電壓U增大，豎直方向加速度變大，而時間t不變，所以豎直方向分速度變大，P點(diǎn)合速度變大，故D錯誤，C正確?？偨Y(jié)升華帶電粒子在電場中偏轉(zhuǎn)問題的兩種求解思路(1)運(yùn)動學(xué)與動力學(xué)觀點(diǎn)運(yùn)動學(xué)觀點(diǎn)是指用勻變速運(yùn)動的公式來解決實際問題，一般有兩種情況：a帶電粒子初速度方向與電場線共線，則粒子做勻變速直線運(yùn)動；b帶電粒子的初速度方向垂直電場線，則粒子做勻變速曲線運(yùn)動(類平拋運(yùn)動)。當(dāng)帶電粒子在電場中做勻變速曲線運(yùn)動時，一般要采取類似平拋運(yùn)動的解決方法。(2)功能觀點(diǎn)：首先對帶電體受力分析，再分析運(yùn)動形式，然后根據(jù)具體情況選用公式計算。若選用動能定理，則要分清有多少個力做功，是恒力做功還是變力做功，同時要明確初、末狀態(tài)及運(yùn)動過程中動能的增量。若選用能量守恒定律，則要分清帶電體在運(yùn)動中共有多少種能量參與轉(zhuǎn)化，哪些能量是增加的，哪些能量是減少的。2017·河北石家莊模擬(多選)如圖，一束由質(zhì)子、氘核和氚核組成的粒子流，從相同位置沿垂直于電場強(qiáng)度的方向射入由平行板電容器形成的勻強(qiáng)電場中。若所有粒子均能射出電場，不計粒子的重力及粒子間的相互作用力，關(guān)于粒子的運(yùn)動情況，下列說法正確的是()A若粒子的運(yùn)動軌跡相同，說明它們具有相同的初動能B比荷大的粒子，在射出電場時，其速度偏向角一定大C若粒子在電場中的運(yùn)動時間相等，則它們的初速度一定相等D在電場中運(yùn)動時間越長的粒子，電場力對它做的功越多答案AC解析粒子在極板間做類平拋運(yùn)動，水平方向lv0t，豎直方向yat2，若粒子運(yùn)動軌跡相同，即y相同，由于三種粒子電荷量q相同，故粒子初動能相同，A正確；粒子在極板間做類平拋運(yùn)動，設(shè)速度偏向角為，tan，由于不知道粒子的初速度大小的關(guān)系，比荷大的粒子在射出電場時其速度偏向角不一定大，故B錯誤；粒子在極板間做類平拋運(yùn)動，粒子的運(yùn)動時間t，如果粒子在電場中的運(yùn)動時間t相等，則三種粒子的初速度一定相等，故C正確；電場力對粒子做功WqEyqE×，粒子在極板間做類平拋運(yùn)動，粒子的運(yùn)動時間t，粒子的電荷量q相同，故電場力對粒子做功多少，不僅與粒子在電場中運(yùn)動時間有關(guān)，還與粒子質(zhì)量有關(guān)，在電場中運(yùn)動時間越長的粒子，電場力對它做的功不一定越多，故D錯誤?？键c(diǎn)4帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動方法技巧帶電粒子在交變電場中運(yùn)動的分析方法(1)注意全面分析(分析受力特點(diǎn)和運(yùn)動規(guī)律)，抓住粒子的運(yùn)動具有周期性和空間上對稱性的特征，求解粒子運(yùn)動過程中的速度、位移等，并確定與物理過程相關(guān)的邊界條件。(2)分析時從兩條思路出發(fā)：一是利用力和運(yùn)動的關(guān)系，根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動學(xué)規(guī)律分析；二是利用功能關(guān)系進(jìn)行分析。(3)此類題型一般有三種情況：粒子做單向直線運(yùn)動(一般用牛頓運(yùn)動定律求解)；粒子做往返運(yùn)動(一般分段研究)；粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(一般根據(jù)交變電場特點(diǎn)分段研究)。例4如圖甲所示，真空中豎直放置兩塊相距為d的平行金屬板P、Q，兩板間加上如圖乙所示最大值為U0的周期性變化的電壓，在緊靠P板處有粒子源A，自t0開始連續(xù)釋放初速度不計的粒子，經(jīng)一段時間從Q板小孔O射出電場，已知粒子質(zhì)量為m，電荷量為q，不計粒子重力及相互間的作用力，電場變化周期T3d。試求：(1)t0時刻釋放的粒子在P、Q間運(yùn)動的時間；(2)粒子射出電場時的最大速率和最小速率。(1)t0時刻釋放的粒子在金屬板P、Q間做什么運(yùn)動？提示：計算內(nèi)勻加速運(yùn)動的位移和板間距離d進(jìn)行比較，判斷有沒有第二階段運(yùn)動。(2)求最大速率、最小速率可以借助什么方法？提示：畫v­t圖。嘗試解答(1)dvmin(2) 。(1)t0時刻釋放的粒子在時間內(nèi)一直做勻加速直線運(yùn)動，設(shè)其加速度大小為a，位移為x，則由牛頓第二定律和電場力公式得：qma，解得：axat2·2··2d可見，該粒子在時間內(nèi)恰好運(yùn)動到O處，故t0時刻釋放的粒子在P、Q間的運(yùn)動時間為tTd。(2)分析可知，在t0時刻釋放的粒子一直在電場中加速，對應(yīng)射出電場時的速率最大。設(shè)最大速率為vmax，由運(yùn)動學(xué)公式得：vmaxa·設(shè)在t1時刻釋放的粒子先做勻加速直線運(yùn)動，經(jīng)時間t后，再做勻速直線運(yùn)動，在T時刻恰好由小孔O以速率大小為v1射出電場，則由運(yùn)動學(xué)公式得：v1a·tat2at×Ta2解得：tTv1a·t(2) 由下圖粒子運(yùn)動的v­t圖象可知，在t1至?xí)r間內(nèi)某時刻進(jìn)入電場的粒子，其運(yùn)動過程為先加速，再勻速，再加速；當(dāng)速度達(dá)到v1a·t時，粒子還未運(yùn)動到小孔O處。圖中陰影的面積等于粒子此時距小孔的距離；粒子需再加速后方可到達(dá)O處，此時速度已大于v1。所以，速率v1是粒子射出電場時的最小速率，即：vmin(2) 。總結(jié)升華帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動分析方法帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動涉及力學(xué)和電學(xué)知識的綜合應(yīng)用，由于不同時段受力不同，處理起來較為復(fù)雜，實際仍可按力學(xué)角度解答，做受力分析，分析其運(yùn)動狀態(tài)，應(yīng)用力學(xué)和電學(xué)的基本規(guī)律定性、定量分析討論和求解。(1)利用圖象帶電粒子在交變電場中運(yùn)動時，受電場力作用，其加速度、速度等均做周期性變化，借助圖象描述它在電場中的運(yùn)動情況，可直觀展示其物理過程，從而快捷地分析求解。(2)利用運(yùn)動的獨(dú)立性對一個復(fù)雜的合運(yùn)動，可以看成是幾個分運(yùn)動合成的。某一方向的分運(yùn)動不會因其他分運(yùn)動的存在而受到影響。應(yīng)用這一原理可以分析帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動。根據(jù)各分運(yùn)動的情況，再按運(yùn)動的合成與分解規(guī)律分析合運(yùn)動情況。(多選)如圖甲所示，A板的電勢UA0，B板的電勢UB隨時間的變化規(guī)律如圖乙所示。電子只受電場力的作用，且初速度為零(設(shè)兩板間距足夠大)，則 ()A若電子是在t0時刻進(jìn)入的，它將一直向B板運(yùn)動B若電子是在t0時刻進(jìn)入的，它將時而向B板運(yùn)動，時而向A板運(yùn)動，最后打在B板上C若電子是在t時刻進(jìn)入的，它將時而向B板運(yùn)動，時而向A板運(yùn)動，最后打在B板上D若電子是在t時刻進(jìn)入的，它將時而向B板運(yùn)動，時而向A板運(yùn)動答案ACD解析解法一：若電子在t0時刻進(jìn)入板間電場，電子將在一個周期內(nèi)先做勻加速運(yùn)動后做勻減速運(yùn)動，以后沿同一方向重復(fù)這種運(yùn)動，直到碰到B板，故A正確，B錯誤；若電子在t時刻進(jìn)入板間，則電子在從此計時起一個周期中的前T向B板運(yùn)動，后T向A板運(yùn)動，以后重復(fù)這種運(yùn)動，直到碰到B板，故C正確；若電子在t時刻進(jìn)入，電子將在從此計時起一個周期中的前向B板運(yùn)動，后向A板運(yùn)動，電子將在板間做往復(fù)運(yùn)動，D正確。解法二：圖象法。選取豎直向上為正方向，作出電子的v­t圖象如圖所示，根據(jù)v­t圖象與時間軸圍成的面積表示位移可知A、C、D正確?？键c(diǎn)5帶電體在電場與重力場中的綜合問題解題技巧分析粒子運(yùn)動的兩個觀點(diǎn)1用動力學(xué)的觀點(diǎn)分析帶電粒子的運(yùn)動(1)由于勻強(qiáng)電場中帶電粒子所受靜電力和重力都是恒力，這兩個力的合力為一恒力。(2)類似于處理偏轉(zhuǎn)問題，將復(fù)雜的運(yùn)動分解為正交的簡單直線運(yùn)動，化繁為簡。(3)綜合運(yùn)用牛頓運(yùn)動定律和勻變速直線運(yùn)動公式，注意受力分析要全面，特別注意重力是否需要考慮，以及運(yùn)動學(xué)公式里的物理量的正負(fù)號，即其矢量性。2用能量的觀點(diǎn)來分析帶電粒子的運(yùn)動(1)運(yùn)用能量守恒定律分析，注意題中有哪些形式的能量出現(xiàn)。(2)運(yùn)用動能定理分析，注意過程分析要全面，準(zhǔn)確求出過程中的所有功，判斷是分階段還是全過程使用動能定理。例52014·全國卷如圖，O、A、B為同一豎直平面內(nèi)的三個點(diǎn)，OB沿豎直方向，BOA60°，OBOA。將一質(zhì)量為m的小球以一定的初動能自O(shè)點(diǎn)水平向右拋出，小球在運(yùn)動過程中恰好通過A點(diǎn)。使此小球帶電，電荷量為q(q>0)，同時加一勻強(qiáng)電場，電場強(qiáng)度方向與OAB所在平面平行。現(xiàn)從O點(diǎn)以同樣的初動能沿某一方向拋出此帶電小球，該小球通過了A點(diǎn)，到達(dá)A點(diǎn)時的動能是初動能的3倍，若該小球從O點(diǎn)以同樣的初動能沿另一方向拋出，恰好通過B點(diǎn)，且到達(dá)B點(diǎn)時的動能為初動能的6倍。重力加速度大小為g。求：(1)無電場時，小球到達(dá)A點(diǎn)時的動能與初動能的比值；(2)電場強(qiáng)度的大小和方向。(1)無電場時，小球做哪種運(yùn)動？處理方法是什么？提示：平拋運(yùn)動；應(yīng)用平拋運(yùn)動的規(guī)律求解。(2)施加電場以后，各形式能量關(guān)系是什么？提示：動能、重力勢能和電勢能之和守恒。嘗試解答(1)(2)方向：與豎直向下成30°夾角。(1)設(shè)小球的初速度為v0，初動能為Ek0，從O點(diǎn)運(yùn)動到A點(diǎn)的時間為t，令OAd，則OBd，根據(jù)平拋運(yùn)動的規(guī)律有dsin60°v0tdcos60°gt2又有Ek0mv由式聯(lián)立得Ek0mgd設(shè)小球到達(dá)A點(diǎn)時的動能為EkA，則EkAEk0mgdcos60°由式得(2)加電場后，小球從O點(diǎn)到A點(diǎn)和B點(diǎn)，高度分別降低了和，設(shè)電勢能分別減小EpA和EpB，由能量守恒及式得EpA3Ek0Ek0mgdEk0EpB6Ek0Ek0mgdEk0在勻強(qiáng)電場中，沿任一直線，電勢的降落是均勻的。設(shè)直線OB上的M點(diǎn)與A點(diǎn)電勢相等，M與O點(diǎn)的距離為x，如圖所示，則有解得xd。MA為等勢線，電場強(qiáng)度方向必與其垂線OC平行且向下。設(shè)電場強(qiáng)度方向與豎直向下的方向的夾角為，由幾何關(guān)系可得30°即電場強(qiáng)度方向與豎直向下的方向的夾角為30°。設(shè)電場強(qiáng)度的大小為E，有qEdcos30°EpA由式得E。總結(jié)升華力電綜合問題的處理方法力電綜合問題往往涉及共點(diǎn)力平衡、牛頓第二定律、平拋運(yùn)動規(guī)律、動能定理、能量守恒定律等知識點(diǎn)，考查的知識點(diǎn)多，綜合分析能力的要求高，試題難度較大，解答時要注意把握以下幾點(diǎn)：(1)處理這類問題，首先要進(jìn)行受力分析以及各力做功情況分析，再根據(jù)題意選擇合適的規(guī)律列式求解。(2)帶電的物體在電場中具有電勢能，同時還可能具有動能和重力勢能等，用能量觀點(diǎn)處理問題是一種簡捷的方法。(3)常見的幾種功能關(guān)系只要外力做功不為零，物體的動能就會改變(動能定理)。靜電力只要做功，物體的電勢能就會改變，且靜電力做的功等于電勢能的減少量。如果只有靜電力做功，物體的動能和電勢能之間相互轉(zhuǎn)化，總量不變(類似機(jī)械能守恒)。如果除了重力和靜電力之外，無其他力做功，則物體的動能、重力勢能和電勢能三者之和保持不變。2017·四川成都一診(多選)如圖所示，在豎直平面內(nèi)有水平向右、電場強(qiáng)度為E1×104 N/C的勻強(qiáng)電場。在勻強(qiáng)電場中有一根長l2 m的絕緣細(xì)線，一端固定在O點(diǎn)，另一端系一質(zhì)量m0.08 kg的帶電小球，靜止時懸線與豎直方向成37°角。若小球獲得初速度恰能繞O點(diǎn)在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動，取小球在靜止時的位置為零電勢能點(diǎn)和重力勢能零點(diǎn)，cos37°0.8，g取10 m/s2。下列說法正確的是()A小球的電荷量q6×105 CB小球動能的最小值為1 JC小球在運(yùn)動至圓周軌跡上的最高點(diǎn)時有機(jī)械能的最小值D小球繞O點(diǎn)在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動的電勢能和機(jī)械能之和保持不變，且為4 J答案AB解析對小球進(jìn)行受力分析，如圖甲所示，由于靜止，可得mgtan37°qE。解得小球的電荷量為q6×105 C，A正確；由于重力和電場力都是恒力，所以它們的合力也是恒力。如圖乙所示，在圓周軌跡上各點(diǎn)中，小球在平衡位置A點(diǎn)時的勢能(重力勢能和電勢能之和)最小，在平衡位置的對稱點(diǎn)B點(diǎn)，小球的勢能最大，由于小球總能量不變，所以小球在B點(diǎn)的動能EkB最小，對應(yīng)速度vB最小，根據(jù)題意，在B點(diǎn)小球只受重力和電場力，其合力為小球做圓周運(yùn)動提供向心力，而繩的拉力恰為零，F(xiàn)合1 N，又F合m，得EkBmv1 J，B正確；由于總能量保持不變，即EkEpGEpE恒量，當(dāng)小球在圓周軌跡上最左側(cè)的C點(diǎn)時，電勢能Ep最大，所以在該點(diǎn)時機(jī)械能最小，C錯誤；小球由B運(yùn)動到A，W合力F合·2l，所以EpB4 J，總能量EEpBEkB5 J，D錯誤。滿分指導(dǎo)5 應(yīng)用動力學(xué)知識解決力電綜合問題2017·亳州模擬(16分)如圖所示，在E103 V/m的豎直勻強(qiáng)電場中，有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點(diǎn)平滑相接，半圓形軌道平面與電場線平行，其半徑R40 cm，N為半圓形軌道最低點(diǎn)，P為QN圓弧的中點(diǎn)，一帶負(fù)電q104 C的小滑塊質(zhì)量m10 g，與水平軌道間的動摩擦因數(shù)0.15，位于N點(diǎn)右側(cè)1.5 m的M處，取g10 m/s2，求：(1)要使小滑塊恰能運(yùn)動到圓軌道的最高點(diǎn)Q，則小滑塊應(yīng)以多大的初速度v0向左運(yùn)動？(2)這樣運(yùn)動的小滑塊通過P點(diǎn)時對軌道的壓力是多大？審題抓住信息，準(zhǔn)確推斷關(guān)鍵信息信息挖掘題干一光滑半圓形絕緣軌道小滑塊與半圓軌道之間不存在摩擦一帶負(fù)電q104 C的小滑塊小滑塊帶負(fù)電，受電場力方向與電場強(qiáng)度方向相反與水平軌道間的動摩擦因數(shù)0.15小滑塊與水平軌道間存在摩擦問題小滑塊恰能運(yùn)動到圓軌道的最高點(diǎn)Q重力和電場力的合力提供向心力，該處小滑塊不受軌道的彈力小滑塊通過P點(diǎn)時對軌道的壓力需先求小滑塊受軌道的支持力破題形成思路，快速突破(1)小滑塊初速度v0的求解思路。選研究過程：小滑塊在Q點(diǎn)；列動力學(xué)方程：mgqEm；小滑塊從開始運(yùn)動至到達(dá)Q點(diǎn)過程中：a選擇規(guī)律：動能定理；b列方程式：mg·2RqE·2R(mgqE)xmv2mv。(2)小滑塊通過P點(diǎn)時對軌道的壓力大小的求解。請寫出小滑塊通過P點(diǎn)時速度大小的求解思路。提示：選取小滑塊從開始運(yùn)動至到達(dá)P點(diǎn)過程，由動能定理求得P點(diǎn)速度大小。請寫出小滑塊通過P點(diǎn)時的動力學(xué)方程。提示：設(shè)軌道對小滑塊的支持力為FN，F(xiàn)Nm。如何求小滑塊對軌道的壓力？提示：小滑塊通過P點(diǎn)時受軌道的支持力和小滑塊對軌道的壓力遵循牛頓第三定律。解題規(guī)范步驟，水到渠成(1)設(shè)小滑塊到達(dá)Q點(diǎn)時速度為v，由牛頓第二定律得mgqEm (2分)小滑塊從開始運(yùn)動至到達(dá)Q點(diǎn)過程中，由動能定理得mg·2RqE·2R(mgqE)xmv2mv(3分)聯(lián)立方程組，解得：v07 m/s (2分)(2)設(shè)小滑塊到達(dá)P點(diǎn)時速度為v，則從開始運(yùn)動至到達(dá)P點(diǎn)過程中，由動能定理得(mgqE)R(qEmg)xmv2mv(3分)又在P點(diǎn)時，由牛頓第二定律得FNm (2分)代入數(shù)據(jù)，解得：FN0.6 N (2分)由牛頓第三定律得，小滑塊對軌道的壓力FNFN0.6 N (2分)點(diǎn)題突破瓶頸，穩(wěn)拿滿分(1)常見的思維障礙：在求小滑塊在最高點(diǎn)Q的速度大小時，對小滑塊受力分析時漏力，導(dǎo)致方程列錯，計算結(jié)果錯誤；小滑塊從開始運(yùn)動至到達(dá)Q點(diǎn)過程中利用動能定理列方程時，漏掉摩擦力的功，導(dǎo)致失分。(2)因解答不規(guī)范導(dǎo)致的失分：求小滑塊通過P點(diǎn)時對軌道的壓力時不用牛頓第三定律導(dǎo)致失分。19