(全國(guó)通用版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 7.3 電容器與電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課件.ppt
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第3講電容器與電容帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 知識(shí)導(dǎo)圖 異種 中和 容納電荷 qU 類平拋運(yùn)動(dòng) 合成 分解 勻速直線 勻加速直線 電子槍 微點(diǎn)撥 1 分析平行板電容器動(dòng)態(tài)變化問(wèn)題的兩點(diǎn)注意 1 明確動(dòng)態(tài)變化過(guò)程中哪些量不變 一般是電荷量或電壓不變 2 要靈活選取電容的兩個(gè)公式分析電容的變化 2 帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)重力的處理 1 基本粒子 如電子 質(zhì)子 粒子 離子等 除有說(shuō)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(shuō)明或有明確的暗示以外 一般都不能忽略重力 慧眼糾錯(cuò) 1 電容器所帶的電荷量是指每個(gè)極板所帶電荷量的代數(shù)和 糾錯(cuò) 電容器所帶的電荷量是指一個(gè)極板所帶電荷量 的絕對(duì)值 2 電容器的電容與電容器所帶電荷量成反比 糾錯(cuò) 3 電容大的電容器儲(chǔ)存的電荷一定多 糾錯(cuò) 電容是由電容器本身的性質(zhì)決定的 與電容器 所帶電荷量無(wú)關(guān) 電容表示電容器儲(chǔ)存電荷的本領(lǐng) 并不表示儲(chǔ) 存電荷的多少 4 放電后的電容器電荷量為零 電容也為零 糾錯(cuò) 電容器的電容C是由電容器本身的性質(zhì)決定的 與電容器是否帶電無(wú)關(guān) 電容器放電后 電容器的帶 電荷量為零 其電容C保持不變 5 帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中只能做類平拋運(yùn)動(dòng) 糾錯(cuò) 6 示波管屏幕上的亮線是熒光屏自身發(fā)出的光 糾錯(cuò) 帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中只有垂直電場(chǎng)方向進(jìn)入 才做類平拋運(yùn)動(dòng) 示波管屏幕上的亮線是由于電子束高速撞擊熒 光屏而產(chǎn)生的 考點(diǎn)1平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析 典題探究 典例1 2016 全國(guó)卷 一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì) 接在恒壓直流電源上 若將云母介質(zhì)移出 則電容器導(dǎo)學(xué)號(hào)04450161 A 極板上的電荷量變大 極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大B 極板上的電荷量變小 極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大C 極板上的電荷量變大 極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變D 極板上的電荷量變小 極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 題眼直擊 1 接在恒壓直流電源上 2 將云母介質(zhì)移出 電容器兩極板間的電壓 保持不變 電容器的介電常數(shù)變小 解析 選D 據(jù)C 可知 將云母介質(zhì)移出電容器 C變小 電容器接在恒壓直流電源上 電壓不變 據(jù)Q CU可知極板上的電荷量變小 據(jù)E 可知極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 故選D 遷移訓(xùn)練 遷移1 斷開(kāi)電源 多選 將 典例1 中的電源斷開(kāi) 當(dāng)把云母介質(zhì)從電容器中快速抽出后 下列說(shuō)法正確的是 A 電容器的電容減小B 極板間的電勢(shì)差減小C 極板上的電荷量不變D 極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 解析 選A C 電源斷開(kāi) 當(dāng)把云母介質(zhì)從電容器中快速抽出后 極板所帶電荷量保持不變 極板間的介電常數(shù)減小 由C 可知 電容器的電容減小 故A C正確 由C 得U Q不變 C減小 U增大 故B錯(cuò)誤 由得 E 故極板間的場(chǎng)強(qiáng)增大 故D錯(cuò)誤 遷移2 將云母介質(zhì)換成金屬板 多選 在 典例1 中 若將云母介質(zhì)換成金屬板 接在恒壓直流電源上 當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后 下列說(shuō)法正確的是 A 電容器的電容不變B 電容器所帶電荷量減少C 極板間的電壓增大D 極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變小 解析 選B D 當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后 電容器兩極板間的電壓不變 但兩極板間的距離變大 由C 可知 電容器的電容減小 故A C錯(cuò)誤 由C 得Q CU 電壓U不變 C減小 故電容器所帶電荷量減少 故B正確 由公式E 可得電場(chǎng)強(qiáng)度E變小 故D正確 遷移3 減小兩極板正對(duì)面積 多選 在 典例1 中 若云母介質(zhì)保持不動(dòng) 使兩極板正對(duì)面積減小 則下列說(shuō)法正確的是 A 電容器所帶電荷量保持不變B 電容器所帶電荷量減少C 極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度保持不變D 極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度變小 解析 選B C 由C 可知 當(dāng)S減小時(shí) 電容器的電容減小 由C 得Q CU 電壓U不變 C減小 故電容器所帶電荷量減少 故A錯(cuò)誤 B正確 U和d不變 由E 可知 極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度保持不變 故C正確 D錯(cuò)誤 通關(guān)秘籍 1 平行板電容器動(dòng)態(tài)的分析思路 2 兩類動(dòng)態(tài)分析的比較 加固訓(xùn)練 多選 如圖所示 兩塊較大的金屬板A B相距為d 平行放置并與一電源相連 S閉合后 兩板間恰好有一質(zhì)量為m 帶電量為q的油滴處于靜止?fàn)顟B(tài) 以下說(shuō)法正確的是 A 若將S斷開(kāi) 則油滴將做自由落體運(yùn)動(dòng) G表中無(wú)電流B 若將A向左平移一小段位移 則油滴仍然靜止 G表中有b a的電流C 若將A向上平移一小段位移 則油滴向下加速運(yùn)動(dòng) G表中有b a的電流D 若將A向下平移一小段位移 則油滴向上加速運(yùn)動(dòng) G表中有b a的電流 解析 選B C 將S斷開(kāi) 電容器電量不變 板間場(chǎng)強(qiáng)不變 故油滴仍處于靜止?fàn)顟B(tài) 選項(xiàng)A錯(cuò)誤 若S閉合 將A板左移 由E 可知 E不變 油滴仍靜止 由C 可知正對(duì)面積減小時(shí)電容C變小 則電容器極板電量Q CU變小 電容器放電 則有b a的電流 故選項(xiàng)B正確 將A板上移 由E 可知 E變小 油滴應(yīng)向下加速運(yùn)動(dòng) 由C 可知板間距離增大時(shí)電容C變小 電容器要放電 則有b a的電流流過(guò)G 故選項(xiàng)C正確 當(dāng)A板下移時(shí) 板間電場(chǎng)強(qiáng)度增大 油滴受的電場(chǎng)力增加 油滴向上加速運(yùn)動(dòng) 由C 可知板間距離減小時(shí)C增大 電容器要充電 則有a b的電流流過(guò)G 故選項(xiàng)D錯(cuò)誤 考點(diǎn)2帶電粒子在電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng) 典題探究 典例2 多選 2018 泰安模擬 如圖甲所示 在兩平行的金屬板間加上如圖乙所示的電壓 在0 1s內(nèi) 一點(diǎn)電荷在兩極板間處于靜止?fàn)顟B(tài) t 2s時(shí)電荷仍運(yùn)動(dòng)且未與極板接觸 則在1 2s內(nèi) 點(diǎn)電荷 g取10m s2 導(dǎo)學(xué)號(hào)04450162 A 做勻加速直線運(yùn)動(dòng) 加速度大小為10m s2B 做變加速直線運(yùn)動(dòng) 平均加速度大小為5m s2C 做變加速直線運(yùn)動(dòng) 2s末加速度大小為10m s2D 2s末速度大小為10m s 題眼直擊 1 在0 1s內(nèi) 一點(diǎn)電荷在兩極板間處于靜止?fàn)顟B(tài) 2 t 2s時(shí)電荷仍運(yùn)動(dòng)且未與極板接觸 電荷受重力和電場(chǎng)力作用處于平衡狀態(tài) 電荷一直做 加速直線運(yùn)動(dòng) 解析 選B C 第1s內(nèi)電荷受重力和電場(chǎng)力作用處于平衡狀態(tài) 故電場(chǎng)力向上 與重力平衡 第2s內(nèi)電壓一直變大 故電場(chǎng)強(qiáng)度變大 電場(chǎng)力變大 且第2s內(nèi)合力隨時(shí)間均勻增加 加速度隨時(shí)間均勻增加 是變加速直線運(yùn)動(dòng) 故A錯(cuò)誤 第2s內(nèi)加速度隨時(shí)間均勻增加 第2s末電場(chǎng)強(qiáng)度增加為第1s末的2倍 故電場(chǎng)力變?yōu)?倍 合力向上 大小為mg 其加速度大小為g 10m s2 故平均加速度為 5m s2 故B C正確 2秒末速度大小為v2 5 1m s 5m s 故D錯(cuò)誤 通關(guān)秘籍 帶電粒子在電場(chǎng)中直線運(yùn)動(dòng)的分析方法 考點(diǎn)沖關(guān) 1 真空中某豎直平面內(nèi)存在一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng) 一質(zhì)量為m的帶電微粒恰好能沿圖示虛線 與水平方向成 角 由A向B做直線運(yùn)動(dòng) 已知重力加速度為g 微粒的初速度為v0 則 A 微粒一定帶正電B 微粒一定做勻速直線運(yùn)動(dòng)C 可求出勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度D 可求出微粒運(yùn)動(dòng)的加速度 解析 選D 因微粒在重力和電場(chǎng)力作用下做直線運(yùn)動(dòng) 而重力豎直向下 由微粒做直線運(yùn)動(dòng)條件知電場(chǎng)力必水平向左 微粒帶負(fù)電 故A錯(cuò)誤 其合外力必與速度反向 大小為F 即微粒一定做勻減速直線運(yùn)動(dòng) 加速度為a 故B錯(cuò)誤 D正確 電場(chǎng)力qE mgcot 但不知微粒的電荷量 所以無(wú)法求出其電場(chǎng)強(qiáng)度 故C錯(cuò)誤 2 多選 2018 鄭州模擬 如圖所示 空間有豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng) 電場(chǎng)強(qiáng)度為E 在電場(chǎng)中P處由靜止下落一質(zhì)量為m 帶電量為 q的小球 可視為質(zhì)點(diǎn) 在P的正下方h處有一水平彈性絕緣擋板S 擋板不影響電場(chǎng)的分布 小球每次與擋板相碰后電量減小到碰前的k倍 k 1 而碰 撞過(guò)程中小球的機(jī)械能不損失 即碰撞前后小球的速度大小不變 方向相反 設(shè)在勻強(qiáng)電場(chǎng)中 擋板S處的電勢(shì)為零 則下列說(shuō)法正確的是 A 小球在初始位置P處的電勢(shì)能為qEhB 小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到的最大高度大于hC 小球第一次與擋板相碰后達(dá)到最大高度時(shí)的電勢(shì)能等于qEhD 小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到的最大高度小于h 解析 選A B 小球從P處到擋板 電場(chǎng)力做功W qEh 所以電勢(shì)能減小qEh 而擋板S處的電勢(shì)為零 所以小球在初始位置P處的電勢(shì)能為qEh 故A正確 小球從P處到擋板由動(dòng)能定理得 mg qE h mv2 從擋板到最高點(diǎn)由動(dòng)能定理得 mg kqE h mv2 碰撞過(guò)程中小球的機(jī)械能不損失 即碰撞前后小球的速度大小不變 方向相反 小球每次與擋板相碰后電量減小到碰前的k倍 所 以h h 故B正確 D錯(cuò)誤 與擋板相碰后所能達(dá)到最大高度大于h 小球的重力勢(shì)能增大 由能量守恒可知 小球的電勢(shì)能減少 所以小球第一次與擋板相碰后達(dá)到最大高度時(shí)的電勢(shì)能小于qEh 故C錯(cuò)誤 加固訓(xùn)練 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(kāi)始下落 穿過(guò)小孔到達(dá)下極板處速度恰為零 空氣阻力忽略不計(jì) 極板間電場(chǎng)可視為勻強(qiáng)電場(chǎng) 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(chǎng)強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量 3 小球從開(kāi)始下落運(yùn)動(dòng)到下極板處的時(shí)間 解析 1 由v2 2gh得 v 2 在極板間帶電小球受重力和電場(chǎng)力 由牛頓第二定律得 mg qE ma0 v2 2ad解得 E 解得 Q 3 由h 0 v at2t t1 t2解得 t 答案 考點(diǎn)3帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) 典題探究 典例3 2018 洛陽(yáng)模擬 示波器是研究交變電流變化規(guī)律的重要儀器 其主要結(jié)構(gòu)可簡(jiǎn)化為 電子槍中的加速電場(chǎng) 兩水平放置的平行金屬板中的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)和豎直放置的熒光屏組成 如圖所示 若已知加速電場(chǎng) 的電壓為U1 兩平行金屬板的板長(zhǎng) 板間距離均為d 熒光屏距兩平行金屬板右側(cè)距離也為d 電子槍發(fā)射的質(zhì)量為m 電荷量為 e的電子 從兩平行金屬板的中央穿過(guò) 打在熒光屏的中點(diǎn)O 不計(jì)電子在進(jìn)入加速電場(chǎng)時(shí)的速度及電子重力 若兩金屬板間存在豎直方向的勻強(qiáng) 電場(chǎng) 兩板間的偏轉(zhuǎn)電壓為U2 電子會(huì)打在熒光屏上某點(diǎn) 該點(diǎn)距O點(diǎn)距離為求U1和U2的比值導(dǎo)學(xué)號(hào)04450163 解題探究 1 電子經(jīng)加速電場(chǎng)后獲得速度如何計(jì)算 提示 由動(dòng)能定理可求出電子加速后的速度 2 電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做什么運(yùn)動(dòng) 提示 電子垂直電場(chǎng)方向進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng) 3 電子離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)做什么運(yùn)動(dòng) 提示 電子離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后不受力的作用 做勻速直線運(yùn)動(dòng) 解析 在加速電場(chǎng)U1中 由動(dòng)能定理得 qU1 mv2以v的速度進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)U2中做類平拋運(yùn)動(dòng) 在離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)偏移距離 y1 at2其中 t 速度方向與水平方向成 角 則有 vy attan 離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后偏移的距離 y2 dtan 根據(jù)牛頓第二定律有加速度a 而總的偏移距離 y y1 y2 聯(lián)立以上幾式解得 答案 通關(guān)秘籍 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(zhǎng)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(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間 t 2 兩個(gè)結(jié)論 1 不同的帶電粒子從靜止開(kāi)始經(jīng)過(guò)同一電場(chǎng)加速后再?gòu)耐黄D(zhuǎn)電場(chǎng)射出時(shí)的偏轉(zhuǎn)角度總是相同的 證明 由 2 粒子經(jīng)電場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后 合速度的反向延長(zhǎng)線與初速度延長(zhǎng)線的交點(diǎn)O為粒子水平位移的中點(diǎn) 即O到電場(chǎng)邊緣的距離為 3 帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的功能關(guān)系 當(dāng)討論帶電粒子的末速度v時(shí)也可以從能量的角度進(jìn)行求解 指初 末位置間的電勢(shì)差 4 分析帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的兩個(gè)關(guān)鍵 考點(diǎn)沖關(guān) 1 2018 永州模擬 三個(gè)質(zhì)量相等的帶電微粒 重力不計(jì) 以相同的水平速度沿兩極板的中心線方向從O點(diǎn)射入 已知上極板帶正電 下極板接地 三微粒的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示 其中微粒2恰好沿下極板邊緣飛出電場(chǎng) 則 A 三微粒在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間有t3 t2 t1B 三微粒所帶電荷量有q1 q2 q3C 三微粒所受電場(chǎng)力有F1 F2 F3D 飛出電場(chǎng)時(shí)微粒2的動(dòng)能大于微粒3的動(dòng)能 解析 選D 粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t 水平速度相等而位移x1q2 而對(duì)粒子2和3在E m t相同的情況下 粒 子2的豎直位移大 則q2 q3 故B錯(cuò)誤 由于q1 q2 所以F1 F2 故C錯(cuò)誤 q2 q3 且y2 y3 則q2Ey2 q3Ey3 電場(chǎng)力做功多 增加的動(dòng)能大 故D正確 2 2016 海南高考 如圖 平行板電容器兩極板的間距為d 極板與水平面成45 角 上極板帶正電 一電荷量為q q 0 的粒子在電容器中靠近下極板處 以初動(dòng)能Ek0豎直向上射出 不計(jì)重力 極板尺寸足夠大 若粒子能打到上極板 則兩極板間電場(chǎng)強(qiáng)度的最大值為 解析 選B 對(duì)粒子進(jìn)行受力分析如圖所示 可知粒子的運(yùn)動(dòng)方向與所受的合力不在同一條直線上 粒子做曲線運(yùn)動(dòng) 若粒子恰能到達(dá)上極板時(shí) 其速度與極板平行 電場(chǎng)強(qiáng)度有最大值 將粒子的初速度v0分解為垂直于極板的vy和平行于極板的vx兩個(gè)分量 當(dāng)vy 0時(shí) 粒子恰能到達(dá)上極板 速度與極板平行 根據(jù) vy2 2d 由于vy v0cos45 Ek0 聯(lián)立整理得到 E 故選項(xiàng)B正確 加固訓(xùn)練 如圖所示 兩平行金屬板間有一勻強(qiáng)電場(chǎng) 板長(zhǎng)為L(zhǎng) 板間距離為d 在板右端L處有一豎直放置的熒光屏M 一帶電荷量為q 質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)從兩板中央射入板間 最后垂直打在M屏上 則下列結(jié)論正確的是 A 板間電場(chǎng)強(qiáng)度大小為B 板間電場(chǎng)強(qiáng)度大小為C 質(zhì)點(diǎn)在板間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間和它從板的右端運(yùn)動(dòng)到熒光屏的時(shí)間相等D 質(zhì)點(diǎn)在板間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間大于它從板的右端運(yùn)動(dòng)到熒光屏的時(shí)間 解析 選C 據(jù)題分析可知 質(zhì)點(diǎn)在平行金屬板間軌跡應(yīng)向上偏轉(zhuǎn) 做類平拋運(yùn)動(dòng) 飛出電場(chǎng)后 質(zhì)點(diǎn)的軌跡向下偏轉(zhuǎn) 質(zhì)點(diǎn)才能最后垂直打在M屏上 前后過(guò)程質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡有對(duì)稱性 如圖 可見(jiàn)兩次偏轉(zhuǎn)的加速度大小相等 根據(jù)牛頓第二定律得 qE mg mg 得到E 故A B錯(cuò)誤 由于質(zhì)點(diǎn) 在水平方向一直做勻速直線運(yùn)動(dòng) 兩段水平位移大小相等 則質(zhì)點(diǎn)在板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間跟它從板的右端運(yùn)動(dòng)到熒光屏的時(shí)間相等 故C正確 D錯(cuò)誤 考點(diǎn)4帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 典題探究 典例4 2018 沈陽(yáng)模擬 如圖 a 所示的xOy平面處于勻強(qiáng)電場(chǎng)中 電場(chǎng)方向與x軸平行 電場(chǎng)強(qiáng)度E隨時(shí)間t變化的周期為T(mén) 變化圖線如圖 b 所示 E為 E0時(shí) 電場(chǎng)強(qiáng)度的方向沿x軸正方向 有一帶正電的粒子P 在某一時(shí)刻t0以某一速度v沿y軸正方向自坐標(biāo)原點(diǎn)O射入電場(chǎng) 粒子P經(jīng)過(guò)時(shí)間T到達(dá)的點(diǎn)記為A A點(diǎn)在圖中未畫(huà)出 若t0 0 則OA連線與y軸正方向夾角為45 不計(jì)粒子重力 導(dǎo)學(xué)號(hào)04450164 1 求粒子的比荷 2 若t0 求A點(diǎn)的坐標(biāo) 3 若t0 求粒子到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的速度 題眼直擊 1 E為 E0時(shí) 電場(chǎng)強(qiáng)度的方向沿x軸正方向 粒子在0 T時(shí)間內(nèi)沿x軸正方向先做 運(yùn)動(dòng) 再做 運(yùn)動(dòng) 2 有一帶正電的粒子P 在某一時(shí)刻t0以某一速度v沿y軸正方向自坐標(biāo)原點(diǎn)O射入電場(chǎng) 粒子沿y軸正方向做 勻加速直線 勻減速直線 勻速直線運(yùn)動(dòng) 解析 1 粒子在t0 0時(shí)刻射入電場(chǎng) 粒子沿y軸方向勻速運(yùn)動(dòng) 位移大小為 y vT粒子沿x軸方向在0 內(nèi)做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng) 位移為x1 末速度為v1 則 x1 v1 a 粒子沿x軸方向在 T內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng) 位移為x2 則 x2 v1 粒子沿x軸方向的總位移為x 則 x x1 x2粒子只受到電場(chǎng)力作用 由牛頓第二定律得 qE ma由題意OA與y軸正方向夾角為45 則 y x解得 2 粒子在t0 時(shí)刻射入電場(chǎng) 粒子沿y軸方向勻速運(yùn)動(dòng) 位移大小為 y vT粒子沿x軸方向在內(nèi)做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng) 位移為x3 末速度為v2 則 x3 v2 a 粒子沿x軸方向在 T內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng) 位移為x4 末速度為v3 則 x4 v2 v3 v2 a 粒子沿x軸方向在T 內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng) 位移為x5 則 x5 v3 粒子沿x軸的總位移為x 則 x x3 x4 x5解得 x 0則A點(diǎn)的坐標(biāo)為 0 vT 3 粒子在t0 時(shí)刻射入電場(chǎng) 粒子沿y軸方向勻速運(yùn)動(dòng) 速度不變 沿x軸方向在內(nèi)做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng) 末速度為v4 則 v4 a 粒子沿x軸方向在 T內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng) 末速度為v5 則 v5 v4 a 粒子沿x軸方向在T 內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng) 末速度為v6 則 v6 v5 a 解得 v6 0則粒子通過(guò)A點(diǎn)的速度為v答案 1 2 0 vT 3 v 通關(guān)秘籍 帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)分析 考點(diǎn)沖關(guān) 1 多選 2018 宜賓模擬 如圖甲所示 真空中水平放置兩塊長(zhǎng)度為2d的平行金屬板P Q 兩板間距為d 兩板間加上如圖乙所示最大值為U0的周期性變化的電壓 在兩板左側(cè)緊靠P板處有一粒子源A 自t 0時(shí)刻開(kāi)始連續(xù)釋放初速度大小為v0 方向平行于金屬板的相同帶電粒子 t 0時(shí)刻釋放的粒子恰好從Q板右側(cè)邊緣離開(kāi)電場(chǎng) 已知電場(chǎng)變化周期T 粒子質(zhì)量為m 不計(jì)粒子重力及相互間的作用力 則 導(dǎo)學(xué)號(hào)04450165 A 在t 0時(shí)刻進(jìn)入的粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)速度大小仍為v0B 粒子的電荷量為C 在t 時(shí)刻進(jìn)入的粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)電勢(shì)能減少了D 在t 時(shí)刻進(jìn)入的粒子剛好從P板右側(cè)邊緣離開(kāi)電場(chǎng) 解析 選A D 粒子進(jìn)入電場(chǎng)后 水平方向做勻速運(yùn)動(dòng) 則t 0時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t 此時(shí)間正好是交變電場(chǎng)的一個(gè)周期 粒子在豎直方向先做勻加速運(yùn)動(dòng)后做勻減速運(yùn)動(dòng) 經(jīng)過(guò)一個(gè)周期 粒子的豎直速度為零 故粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的速度大小等于水平速度v0 故A正確 粒子在豎直方向 在時(shí)間內(nèi)的位移為則解得q 故B錯(cuò)誤 t 時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的粒子 離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)在豎直方向上的位移為d 故電場(chǎng)力做功為W 故C錯(cuò)誤 t 時(shí)刻進(jìn)入的粒子 在豎直方向先向下加速運(yùn)動(dòng)然后向下減速運(yùn)動(dòng)再向上加速向上減速由對(duì)稱可知 此時(shí)豎直方向的位移為零 故粒子從P板右側(cè)邊緣離開(kāi)電場(chǎng) 故D正確 2 2018 襄陽(yáng)模擬 真空室中有如圖甲所示的裝置 電極K持續(xù)發(fā)出的電子 初速不計(jì) 經(jīng)過(guò)電場(chǎng)加速后 從小孔O沿水平放置的偏轉(zhuǎn)極板M N的中心軸線OO 射入 加速電壓U1 M N板長(zhǎng)均為L(zhǎng) 偏轉(zhuǎn)極板右側(cè)有熒光屏 足夠大且未畫(huà)出 M N兩板間的電壓UMN隨時(shí)間t變化的圖線如圖乙所示 其中U0 調(diào)節(jié)兩板之間 的距離 使得每個(gè)電子都能通過(guò)偏轉(zhuǎn)極板 已知電子的質(zhì)量 電荷量分別為m e 不計(jì)電子重力 1 求電子通過(guò)偏轉(zhuǎn)極板的時(shí)間t 2 偏轉(zhuǎn)極板之間的最小距離d 3 當(dāng)偏轉(zhuǎn)極板間的距離為最小值d時(shí) 熒光屏如何放置時(shí)電子擊中的范圍最小 該范圍的長(zhǎng)度是多大 解析 1 加速電場(chǎng)加速過(guò)程 由動(dòng)能定理有 eU1 mv02偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中 水平方向 L v0t解得 t T 2 t 0 T 2T 時(shí)刻進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電子 豎直方向先加速運(yùn)動(dòng) 后做勻速直線運(yùn)動(dòng) 射出電場(chǎng)時(shí)沿垂直于豎直方向偏移的距離y最大 豎直方向加速有 y1 豎直方向勻速運(yùn)動(dòng)有 y2 2y1 豎直方向勻速運(yùn)動(dòng)有 y2 2y1電子能射出偏轉(zhuǎn)極板 則有 y1 y2 解得 d L 3 對(duì)滿足 2 問(wèn)條件下任意確定的d 不同時(shí)刻射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電子沿垂直于極板方向的速度約為 電子速度偏轉(zhuǎn)角的正切值均為tan 電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)角度均相同 即速度方向相同 不同時(shí)刻射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電子沿垂直于極板方向的側(cè)移距離可能不同 側(cè)移距離的最大值與最小值之差 若熒光屏與電子出偏轉(zhuǎn)極板后的速度垂直 則電子擊中熒光屏的范圍最小 該最小范圍為 y ycos 聯(lián)立解得 y 答案 1 T 2 L 3 熒光屏與電子出偏轉(zhuǎn)極板后的速度垂直 加固訓(xùn)練 如圖甲所示 長(zhǎng)為L(zhǎng) 間距為d的兩金屬板A B水平放置 ab為兩板的中心線 一個(gè)帶電粒子以速度v0從a點(diǎn)水平射入 沿直線從b點(diǎn)射出 若將兩金屬板接到如圖乙所示的交變電壓上 欲使該粒子仍能從b點(diǎn)以速度v0射出 求 1 交變電壓的周期T應(yīng)滿足什么條件 2 粒子從a點(diǎn)射入金屬板的時(shí)刻t應(yīng)滿足什么條件 解析 1 為使粒子仍從b點(diǎn)以速度v0穿出電場(chǎng) 在垂直于初速度方向上 粒子的運(yùn)動(dòng)應(yīng)為 加速 減速 反向加速 反向減速 經(jīng)歷四個(gè)過(guò)程后 回到中心線上時(shí) 在垂直于金屬板的方向上速度正好等于零 故有L nTv0解得 T 粒子在T內(nèi)離開(kāi)中心線的距離為y 又有 a 解得 y 在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中離開(kāi)中心線的最大距離為ym 2y 粒子不撞擊金屬板 應(yīng)有ym d 解得 T 故 n 即n取大于等于的整數(shù)所以交變電壓的周期應(yīng)滿足的條件為 T 其中n取大于等于的整數(shù) 2 粒子進(jìn)入電場(chǎng)的時(shí)間應(yīng)為故粒子進(jìn)入電場(chǎng)的時(shí)間為 t n 1 2 3 答案 1 T 其中n取大于等于的整數(shù) 2 t n 1 2 3 考點(diǎn)5帶電粒子的力電綜合問(wèn)題 典題探究 典例5 2018 三明模擬 如圖 xOy直角坐標(biāo)系構(gòu)成一豎直平面 其第一 四象限范圍內(nèi) 含y軸 存在方向豎直向下 場(chǎng)強(qiáng)大小E 5 103N C的勻強(qiáng)電場(chǎng) 一個(gè)質(zhì)量m 1 0kg 帶電量q 4 10 3C的小球 可視為質(zhì)點(diǎn) 用長(zhǎng)度l 0 8m的不可伸長(zhǎng)的絕緣輕繩懸掛在O1 0 0 8m 點(diǎn) 現(xiàn)將小球向左拉至與x軸距離h 0 2m的A點(diǎn)處由靜止釋放 設(shè)繩始終未被拉斷 g取10m s2 求小球 導(dǎo)學(xué)號(hào)04450166 1 從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn)時(shí)速度大小 2 第一次從O點(diǎn)向右運(yùn)動(dòng) 經(jīng)過(guò)與A點(diǎn)等高處位置的橫坐標(biāo) 3 第一次離開(kāi)電場(chǎng)前繩子受到的拉力大小 解題探究 1 小球由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn)的過(guò)程有哪些力做功 提示 只有重力做功 機(jī)械能守恒 2 小球進(jìn)入電場(chǎng)后受到的電場(chǎng)力與重力的合力與小球做圓周運(yùn)動(dòng)需要的向心力有什么關(guān)系 小球?qū)⒆鍪裁催\(yùn)動(dòng) 提示 通過(guò)計(jì)算 小球進(jìn)入電場(chǎng)后受到的電場(chǎng)力與重力的合力大于小球需要的向心力 小球?qū)⒆鲱惼綊佭\(yùn)動(dòng) 當(dāng)繩子被拉直后 小球做圓周運(yùn)動(dòng) 解析 1 設(shè)從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn)時(shí)的速度為v0 A運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn)過(guò)程 由機(jī)械能守恒定律得 mgh 解得 v0 2m s 2 小球所受電場(chǎng)力為 F qE 20N因F mg 小球做類平拋運(yùn)動(dòng) 第一次從O點(diǎn)向右運(yùn)動(dòng)到與A點(diǎn)等高處過(guò)程 y方向上有 x方向 x v0t解得 x 0 4m即橫坐標(biāo)為0 4m 3 當(dāng)線剛拉直時(shí) 則有 v0t 2 l2解得 t 0 4s此時(shí)有 x v0t 0 8my at2 0 8m 即小球剛好在圓心等高處繩子拉直 而后做圓周運(yùn)動(dòng) 此時(shí)小球向上的速度為 v1 at 4m s設(shè)小球運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)速度為v2 由動(dòng)能定理得 F mg l 代入數(shù)據(jù)解得 v2 4m s 此時(shí) 由牛頓第二定律得 T mg F 解得 T 50N答案 1 2m s 2 x 0 4m 3 50N 通關(guān)秘籍 解決力電綜合問(wèn)題的一般思路 考點(diǎn)沖關(guān) 2018 新鄉(xiāng)模擬 空間存在電場(chǎng)強(qiáng)度方向豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng) 水平地面上有一根細(xì)短管 與水平面之間的夾角為37 如圖所示 一略小于細(xì)短管直徑 質(zhì)量為m 電荷量為q的帶正電小球 從水平地面上方一 定高度處水平拋出 經(jīng)時(shí)間t小球恰好無(wú)碰撞地落入細(xì)短管 已知細(xì)短管到拋出點(diǎn)的水平距離為d 重力加速度大小為g 取sin37 0 6 cos37 0 8 空氣阻力不計(jì) 求 解析 1 由類平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)知 tan 2tan 2 由題意得 v0 根據(jù)幾何關(guān)系得 v 對(duì)小球在空中運(yùn)動(dòng)的過(guò)程 由動(dòng)能定理得 mgh qU 解得 U 答案 加固訓(xùn)練 如圖所示 在豎直虛線MN的右側(cè)存在著電場(chǎng)強(qiáng)度為E1 3 102N C 方向豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)E1 在MN的左側(cè)存在著水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2 在右側(cè)的勻強(qiáng)電場(chǎng)E1中 一條長(zhǎng)為L(zhǎng) 0 8m的絕緣細(xì)線一端固定在O點(diǎn) 另一端拴著質(zhì)量m 0 3kg 電荷量q 2 10 2C的小球 O點(diǎn)到虛線MN的距離為x 1 2m 現(xiàn)將細(xì)線拉直到水平位 置 使小球由靜止釋放 則小球能運(yùn)動(dòng)到圖中的位置P P點(diǎn)在O點(diǎn)的正上方 不計(jì)阻力 g取10m s2 1 判斷小球的電性 不需要說(shuō)明理由 2 求小球運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的速度大小vP 3 若小球運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)細(xì)線剛好斷裂 細(xì)線斷裂后小球繼續(xù)運(yùn)動(dòng) 求小球運(yùn)動(dòng)到虛線MN處時(shí)速度大小 4 在 3 的情況下 若小球運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)虛線MN后進(jìn)入左側(cè)的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2恰能做直線運(yùn)動(dòng) 求勻強(qiáng)電場(chǎng)E2的大小 解析 1 小球要向上運(yùn)動(dòng) 電場(chǎng)力必須向上 故小球帶正電 2 小球從靜止釋放到運(yùn)動(dòng)至P點(diǎn) 根據(jù)動(dòng)能定理得 qE1 mg L 解得 vP 4m s 3 細(xì)線斷裂后小球繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到虛線MN處 該過(guò)程小球做類平拋運(yùn)動(dòng) 水平勻速 豎直勻加速 如圖甲 設(shè)做類平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t 則 vP t x 由牛頓第二定律得 qE1 mg ma 小球運(yùn)動(dòng)到虛線MN處時(shí)豎直方向的分速度為vy at 合速度為v 聯(lián)立 代入數(shù)據(jù)解得 v 5m s 4 小球進(jìn)入左側(cè)的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2只在重力和電場(chǎng)力作用下恰能做直線運(yùn)動(dòng) 說(shuō)明重力與電場(chǎng)力的合力方向必與速度方向在同一條直線上 通過(guò)分析可得電場(chǎng)力的方向水平向右 小球所受合力方向與速度方向相反 如圖乙所示 則 tan qE2 解得 E2 2 102N C 答案 1 小球帶正電 2 4m s 3 5m s 4 2 102N C 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 經(jīng)典案例 20分 2017 全國(guó)卷 如圖 兩水平面 虛線 之間的距離為H 其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng) 自該區(qū)域上方的A點(diǎn)將質(zhì)量為m 電荷量分別為q和 q q 0 的帶電小球M N先后以 相同的初速度沿平行于電場(chǎng)的方向射出 小球在重力作用下進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域 并從該區(qū)域的下邊界離開(kāi) 已知N離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的速度方向豎直向下 M在電場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng) 剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為N剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)動(dòng)能的1 5倍 不計(jì)空氣阻力 重力加速度大小為g 求 1 M與N在電場(chǎng)中沿水平方向的位移之比 2 A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度 3 該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小 思維軌跡 規(guī)范解答 解 1 由于帶電小球M N進(jìn)入電場(chǎng)水平方向初速度v0相等 加速度大小相等 方向相反 運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等 因此離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)vMx 2v0 vNx 0 2分 對(duì)小球M 2axM 2v0 2 v02 2分 對(duì)小球N 2axN v02 0 2分 解得xM xN 3 1 1分 2 設(shè)A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度為h 豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng) 進(jìn)入電場(chǎng)豎直方向速度為vy1 離開(kāi)電場(chǎng)豎直方向速度為vy2有vy12 2gh 2分 vy22 2g H h 2分 由于M在電場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng) 有 1分 聯(lián)立解得h 1分 3 設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E 對(duì)小球M 水平方向2v0 v0 2分 豎直方向vy2 vy1 gt 2分 又由于 2分 聯(lián)立方程解得E 1分 答題規(guī)則 規(guī)則1 認(rèn)真審題 優(yōu)選規(guī)律認(rèn)真分析小球M N的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況 選擇合適的規(guī)律列方程 可以使解題過(guò)程簡(jiǎn)單明了 同時(shí)也可以節(jié)省答題時(shí)間 規(guī)則2 符號(hào)應(yīng)用 不能隨意題目中已有物理量符號(hào) 一定要用題目中的字母表達(dá)方程 如本題中已有字母H m q g 否則計(jì)算結(jié)果容易出現(xiàn)錯(cuò)誤影響步驟分 規(guī)則3 答題過(guò)程 條理清晰解題過(guò)程應(yīng)條理清晰 層次分明 對(duì)于涉及多個(gè)物體 多個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程的綜合性較強(qiáng)的題目 應(yīng)注意研究對(duì)象的選取和對(duì)研究對(duì)象的受力分析和運(yùn)動(dòng)過(guò)程分析 如本題中涉及M N兩個(gè)物體的兩個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程 并注意聯(lián)系前后過(guò)程的關(guān)鍵物理量 規(guī)則4 綜合難題 凸顯公式對(duì)于綜合性較強(qiáng)的大題 公式是主要得分點(diǎn) 本題20分 如果根據(jù)題設(shè)條件寫(xiě)出相應(yīng)的物理方程和相關(guān)關(guān)系式就能得17分 如果有些題目運(yùn)動(dòng)過(guò)程不明確 也要盡可能地多列一些相關(guān)方程 因?yàn)殚喚碇话丛u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中給定的公式給分 無(wú)用的方程不給分 也不扣分 規(guī)則5 數(shù)學(xué)運(yùn)算 可以淡化只有物理公式和最后的答案是得分點(diǎn) 應(yīng)用物理過(guò)程導(dǎo)出的數(shù)學(xué)運(yùn)算過(guò)程不是得分點(diǎn)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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- 全國(guó)通用版2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 7.3 電容器與電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課件 全國(guó) 通用版 2019 高考 物理 一輪 復(fù)習(xí) 第七 電容器 電容 帶電 粒子 電場(chǎng) 中的 運(yùn)動(dòng)
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