《(新課改省份專用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第4節(jié) 帶電粒子在電場中運(yùn)動的綜合問題學(xué)案(含解析).doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課改省份專用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第4節(jié) 帶電粒子在電場中運(yùn)動的綜合問題學(xué)案(含解析).doc(11頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
第4節(jié) 帶電粒子在電場中運(yùn)動的綜合問題
高考對本節(jié)內(nèi)容的考查主要集中在電場中的力電綜合問題,綜合考查了電場的性質(zhì)和規(guī)律,以及平衡、加速、偏轉(zhuǎn)、能量等力學(xué)知識,通常命制計(jì)算題,難度較大;而對帶電粒子在交變電場中運(yùn)動的考查,常從這兩種運(yùn)動的角度命題:往返運(yùn)動和偏轉(zhuǎn)運(yùn)動。
考點(diǎn)一 示波管的工作原理[基礎(chǔ)自修類]
[題點(diǎn)全練]
1.[示波管的原理分析]
(多選)如圖所示是示波器的原理示意圖,電子經(jīng)電壓為U1的加速電場加速后,進(jìn)入電壓為U2的偏轉(zhuǎn)電場,離開偏轉(zhuǎn)電場后打在熒光屏上的P點(diǎn)。P點(diǎn)與O點(diǎn)的距離叫偏轉(zhuǎn)距離。要提高示波器的靈敏度(即單位偏轉(zhuǎn)電壓U2引起的偏轉(zhuǎn)距離),下列辦法中可行的是( )
A.提高加速電壓U1
B.增加偏轉(zhuǎn)極板a、b的長度
C.增大偏轉(zhuǎn)極板與熒光屏的距離
D.減小偏轉(zhuǎn)極板間的距離
解析:選BCD 電子經(jīng)加速電場后動能為:Ek=eU1,加速后的速度為:v= ,經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場的時間為:t=,出偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)位移為:y=at2=2=,設(shè)偏轉(zhuǎn)極板與熒光屏的距離為L,則P點(diǎn)到O點(diǎn)的偏轉(zhuǎn)距離Y=y(tǒng),所以此示波器的靈敏度為:=,可知要提高靈敏度可以降低加速電壓,也可以增加偏轉(zhuǎn)極板長度,增大偏轉(zhuǎn)極板與熒光屏的距離,減小偏轉(zhuǎn)極板間的距離,故A錯誤,B、C、D正確。
2.[示波管的圖形分析]
圖(a)為示波管的原理圖。如果在電極YY′之間所加的電壓按圖(b)所示的規(guī)律變化,在電極XX′之間所加的電壓按圖(c)所示的規(guī)律變化,則在熒光屏上會看到的圖形是選項(xiàng)中的( )
解析:選B 在0~2t1時間內(nèi),掃描電壓掃描一次,信號電壓完成一個周期,當(dāng)UY為正的最大值時,電子打在熒光屏上有正的最大位移,當(dāng)UY為負(fù)的最大值時,電子打在熒光屏上有負(fù)的最大位移,因此一個周期內(nèi)熒光屏上的圖像為B。
[名師微點(diǎn)]
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:
考點(diǎn)二 帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動[多維探究類]
題型(一) 直線運(yùn)動問題(分段研究)
[例1] 如圖甲所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖乙所示的交變電壓,一重力可忽略不計(jì)的帶正電粒子被固定在兩板的正中間P處。若在t0時刻釋放該粒子,粒子會時而向A板運(yùn)動,時而向B板運(yùn)動,并最終打在A板上。則t0可能屬于的時間段是( )
A.0
T時情況類似。因粒子最終打在A板上,則要求粒子在每個周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零,對照各選項(xiàng)可知只有B正確。
[答案] B
題型(二) 偏轉(zhuǎn)運(yùn)動問題(分解研究)
[例2] 如圖甲所示,兩平行金屬板MN、PQ的板長和板間距離相等,板間存在如圖乙所示的隨時間周期性變化的電場,電場方向與兩板垂直,在t=0時刻,一不計(jì)重力的帶電粒子沿板間中線垂直電場方向射入電場,粒子射入電場時的速度為v0,t=T時刻粒子剛好沿MN板右邊緣射出電場。則( )
A.該粒子射出電場時的速度方向一定是沿垂直電場方向的
B.在t=時刻,該粒子的速度大小為2v0
C.若該粒子在時刻以速度v0進(jìn)入電場,則粒子會打在金屬板上
D.若該粒子的入射速度變?yōu)?v0,則該粒子仍在t=T時刻射出電場
[解析] 由題設(shè)條件可知,粒子在0~時間內(nèi)做類平拋運(yùn)動,在~T時間內(nèi)做類斜拋運(yùn)動,因粒子在電場中所受的電場力大小相等,根據(jù)運(yùn)動的對稱性,粒子射出電場時的速度方向一定是沿垂直電場方向的,如圖所示,選項(xiàng)A正確;前后兩段運(yùn)動的時間相等,時將速度分解,設(shè)板長為l,由類平拋運(yùn)動規(guī)律可得:l=v0T,l=vT,則v=v0,則時刻該粒子的速度為v0,選項(xiàng)B錯誤;若該粒子在時刻以速度v0進(jìn)入電場,粒子將先向下做類平拋運(yùn)動,后做類斜拋運(yùn)動,而從PQ板右邊緣射出電場,選項(xiàng)C錯誤;若該粒子的入射速度變?yōu)?v0,粒子在場中運(yùn)動的時間t==,選項(xiàng)D錯誤。
[答案] A
[共性歸納]
(1)當(dāng)粒子平行于電場方向射入時,粒子做直線運(yùn)動,其初速度和受力情況決定了粒子的運(yùn)動情況,粒子可能做周期性的運(yùn)動。
(2)當(dāng)粒子垂直于電場方向射入時,沿初速度方向的分運(yùn)動為勻速直線運(yùn)動,沿電場力方向的分運(yùn)動可能具有周期性。
[題點(diǎn)全練]
1.[直線運(yùn)動]
如圖甲所示,兩極板間加上如圖乙所示的交變電壓。開始A板的電勢比B板高,此時兩板中間原來靜止的電子在電場力作用下開始運(yùn)動。設(shè)電子在運(yùn)動中不與極板發(fā)生碰撞,向A板運(yùn)動時為速度的正方向,則下列圖像中能正確反映電子速度變化規(guī)律的是(其中C、D兩項(xiàng)中的圖線按正弦函數(shù)規(guī)律變化)( )
解析:選A 電子在交變電場中所受電場力大小不變,加速度大小不變,故C、D兩項(xiàng)錯誤;從0時刻開始,電子向A板做勻加速直線運(yùn)動,T后電場力反向,電子向A板做勻減速直線運(yùn)動,直到t=T時刻速度變?yōu)榱?,之后重?fù)上述運(yùn)動,A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯誤。
2.[偏轉(zhuǎn)運(yùn)動]
如圖甲所示,A、B為兩塊相距很近的平行金屬板,A、B間電壓為UAB=-U0,緊貼A板有一電子源,不停地飄出質(zhì)量為m,帶電荷量為e的電子(初速度可視為0)。在B板右側(cè)兩塊平行金屬板M、N間加有如圖乙所示的電壓,電壓變化的周期T=L ,板間中線與電子源在同一水平線上。已知金屬板M、N間距為d,極板長為L,距偏轉(zhuǎn)極板右邊緣s處有熒光屏,求:
(1)電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)極板時的速度;
(2)時刻沿中線射入偏轉(zhuǎn)極板間的電子剛射出偏轉(zhuǎn)極板時與板間中線的距離(未與極板接觸)。
解析:(1)設(shè)電子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)極板時的速度為v,由動能定理有eU0=mv2
解得v= 。
(2)由題意知,電子穿過偏轉(zhuǎn)極板所需時間
t==L =T
故在時刻沿中線射入偏轉(zhuǎn)極板間的電子在電場方向上先加速再減速,然后反向加速再減速,各段位移大小相等,故電子沿板間中線射出偏轉(zhuǎn)極板。
答案:(1) (2)0
考點(diǎn)三 電場中的力電綜合問題[師生共研類]
[典例] (2017全國卷Ⅰ)真空中存在電場強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場,一帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運(yùn)動,速度大小為v0。在油滴處于位置A時,將電場強(qiáng)度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變。持續(xù)一段時間t1后,又突然將電場反向,但保持其大小不變;再持續(xù)同樣一段時間后,油滴運(yùn)動到B點(diǎn)。重力加速度大小為g。
(1)求油滴運(yùn)動到B點(diǎn)時的速度;
(2)求增大后的電場強(qiáng)度的大?。粸楸WC后來的電場強(qiáng)度比原來的大,試給出相應(yīng)的t1和v0應(yīng)滿足的條件。已知不存在電場時,油滴以初速度v0做豎直上拋運(yùn)動的最大高度恰好等于B、A兩點(diǎn)間距離的兩倍。
[解題指導(dǎo)]
第一步:抓關(guān)鍵點(diǎn)
題中信息
吹“沙”見“金”
帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運(yùn)動
帶電油滴受力平衡
電場強(qiáng)度的大小突然增大到某值
油滴向上做勻加速直線運(yùn)動
突然將電場反向
油滴初速度向上,加速度向下
第二步:找突破口
(1)要確定油滴運(yùn)動到B點(diǎn)時的速度,可由動力學(xué)知識求解;根據(jù)牛頓第二定律結(jié)合速度公式解決。
(2)要確定增大后的電場強(qiáng)度的大小,應(yīng)結(jié)合平衡條件和位移公式進(jìn)行求解,注意討論B點(diǎn)在A點(diǎn)下方還是上方。
(3)為保證后來的電場強(qiáng)度比原來的大,要討論 t1和v0應(yīng)滿足的條件,應(yīng)在求出E2的基礎(chǔ)上進(jìn)一步討論判斷。
[解析] (1)設(shè)油滴質(zhì)量和電荷量分別為m和q,油滴速度方向向上為正。油滴在電場強(qiáng)度大小為E1的勻強(qiáng)電場中做勻速直線運(yùn)動。
在t=0時,電場強(qiáng)度突然從E1增加至E2時,油滴做豎直向上的勻加速運(yùn)動,加速度方向向上,大小a1滿足
qE2-mg=ma1 ①
油滴在時刻t1的速度為
v1=v0+a1t1 ②
電場強(qiáng)度在時刻t1突然反向,油滴做勻變速運(yùn)動,加速度方向向下,大小a2滿足
qE2+mg=ma2 ③
油滴在時刻t2=2t1的速度為
v2=v1-a2t1 ④
由①②③④式得
v2=v0-2gt1。 ⑤
(2)由題意,在t=0時刻前有
qE1=mg ⑥
油滴從t=0到時刻t1的位移為
s1=v0t1+a1t12 ⑦
油滴在從時刻t1到時刻t2=2t1的時間間隔內(nèi)的位移為
s2=v1t1-a2t12 ⑧
由題給條件有
v02=2g(2h) ⑨
式中h是B、A兩點(diǎn)之間的距離。
若B點(diǎn)在A點(diǎn)之上,依題意有s1+s2=h ⑩
由①②③⑥⑦⑧⑨⑩式得
E2=E1 ?
為使E2>E1,應(yīng)有
2-2+2>1 ?
即當(dāng)0 ?
才是可能的;條件?式和?式分別對應(yīng)于v2>0和v2<0兩種情形。
若B點(diǎn)在A點(diǎn)之下,依題意有
s1+s2=-h(huán) ?
由①②③⑥⑦⑧⑨?式得
E2=E1 ?
為使E2>E1,應(yīng)有
2-2-2>1 ?
即t1> ?
另一解為負(fù),不合題意,已舍去。
[答案] (1)v0-2gt1 (2)見解析
[解題方略]
1.思維流程
2.解題技巧
要善于把電學(xué)問題轉(zhuǎn)化為力學(xué)問題,建立帶電粒子在電場中加速和偏轉(zhuǎn)的模型,能夠從帶電粒子的受力與運(yùn)動的關(guān)系及功能關(guān)系兩條途徑進(jìn)行分析與研究。
[題點(diǎn)全練]
如圖所示的豎直平面內(nèi)有范圍足夠大、水平向左的勻強(qiáng)電場,在虛線的左側(cè)有垂直紙面向里的水平的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,一絕緣軌道由兩段直桿和一半徑為R的半圓環(huán)組成,固定在紙面所在的豎直平面內(nèi),PQ、MN水平且足夠長,半圓環(huán)MAP在磁場邊界左側(cè),P、M點(diǎn)在磁場邊界線上,NMAP段光滑,PQ段粗糙?,F(xiàn)在有一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小環(huán)套在MN桿上,它所受電場力為重力的倍?,F(xiàn)將小環(huán)從M點(diǎn)右側(cè)的D點(diǎn)由靜止釋放,D點(diǎn)到M點(diǎn)的水平距離x0=。求:
(1)小環(huán)第一次到達(dá)圓弧軌道最高點(diǎn)P時的速度大??;
(2)小環(huán)第一次通過與O等高的A點(diǎn)時半圓環(huán)對小環(huán)作用力的大??;
(3)若小環(huán)與PQ間動摩擦因數(shù)為μ(設(shè)最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等),現(xiàn)將小環(huán)移至M點(diǎn)右側(cè)4R處由靜止開始釋放,通過討論,求出小環(huán)在整個運(yùn)動過程中克服摩擦力所做的功。
解析:(1)由動能定理得:qEx0-2mgR=mvP2
qE=,x0=
解得vP=0。
(2)設(shè)小環(huán)在A點(diǎn)時的速度為vA,由動能定理得
qE(x0+R)-mgR=mvA2-0
解得vA=
在A點(diǎn):N-qvAB-qE=m
聯(lián)立解得:N=+。
(3)若f=μmg≥qE 即μ≥
小環(huán)第一次到達(dá)P點(diǎn)右側(cè)s1距離處速度為零,小環(huán)將停在此處不動,由動能定理得
qE(4R-s1)-2mgR-fs1=0
f=μmg
聯(lián)立得:s1=
所以克服摩擦力所做的功為:Wf=μmgs1=
若f=μmg<qE 即μ<
小環(huán)經(jīng)過來回往復(fù)運(yùn)動,最后只能在PD之間往復(fù)運(yùn)動,設(shè)克服摩擦力做功為Wf,由動能定理得
qE(4R)-mg(2R)-Wf=0
解得:Wf=mgR。
答案:(1)0 (2)+ (3)見解析
“融會貫通”歸納好——“等效法”在電場中的應(yīng)用
處理帶電粒子在“等效力場”中的運(yùn)動,要關(guān)注以下兩點(diǎn):一是對帶電粒子進(jìn)行受力分析時,注意帶電粒子受到的電場力的方向與運(yùn)動方向所成的夾角是銳角還是鈍角,從而確定電場力做功情況;二是注意帶電粒子的初始運(yùn)動狀態(tài)。
1.等效重力法。將重力與電場力進(jìn)行合成,如圖所示,則F合為等效重力場中的“重力”,g′=為等效重力場中的“等效重力加速度”,F(xiàn)合的方向等效為“重力”的方向,即在等效重力場中的“豎直向下方向”。
2.物理最高點(diǎn)與幾何最高點(diǎn)。在“等效力場”中做圓周運(yùn)動的小球,經(jīng)常遇到小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動的臨界速度問題。小球能維持圓周運(yùn)動的條件是能過最高點(diǎn),而這里的最高點(diǎn)不一定是幾何最高點(diǎn),而應(yīng)是物理最高點(diǎn)。
[針對訓(xùn)練]
1.如圖所示,一條長為L的細(xì)線上端固定,下端拴一個質(zhì)量為m,電荷量為q的小球,將它置于方向水平向右的勻強(qiáng)電場中,使細(xì)線豎直拉直時將小球從A點(diǎn)由靜止釋放,當(dāng)細(xì)線離開豎直位置偏角α=60時,小球速度為0。
(1)求小球的帶電性質(zhì)及電場強(qiáng)度E。
(2)若小球恰好完成豎直圓周運(yùn)動,求從A點(diǎn)釋放小球時應(yīng)有的初速度vA的大小(可含根式)。
解析:(1)根據(jù)電場方向和小球受力分析可知小球帶正電。
小球由A點(diǎn)釋放到速度等于零,由動能定理有
EqLsin α-mgL(1-cos α)=0
解得E=。
(2)將小球的重力和電場力的合力作為小球的等效重力G′,則G′=mg,方向與豎直方向成30角偏向右下方。
若小球恰能做完整的圓周運(yùn)動,在等效最高點(diǎn):
m=mg
由A點(diǎn)到等效最高點(diǎn),根據(jù)動能定理得
-mgL(1+cos 30)=mv2-mvA2
聯(lián)立解得vA= 。
答案:(1)正電 (2)
2.如圖所示,在電場強(qiáng)度E=103 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R=40 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)電荷量q=10-4 C的小滑塊質(zhì)量m=10 g,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.15,位于N點(diǎn)右側(cè)1.5 m的M處,取g=10 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?
解析:(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mg+qE= ①
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
-mg2R-qE2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv02 ②
聯(lián)立方程①②解得v0=7 m/s。
(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
-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv02 ③
在P點(diǎn)時,由牛頓第二定律得FN=m ④
代入數(shù)據(jù)解得FN=0.6 N ⑤
由牛頓第三定律得,小滑塊對軌道的壓力大小為
FN′=FN=0.6 N。 ⑥
答案:(1)7 m/s (2)0.6 N
(1)把電場力和重力合成一個等效力,稱為等效重力。
(2)等效重力的反向延長線與圓軌跡的交點(diǎn)為帶電體在等效重力場中運(yùn)動的最高點(diǎn)。
(3)類比“繩球”“桿球”模型臨界值的情況進(jìn)行分析解答。
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