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1、
第56講 帶電粒子在電場中的加速和偏轉
[方法點撥] (1)帶電粒子在勻強電場中做直線運動時����,一般用牛頓第二定律與運動學公式結合處理或用動能定理處理.(2)在勻強電場中做類平拋運動時一般從分解的角度處理.(3)注意帶電粒子重力能否忽略.
1.電子束焊接機中的電場線如圖1中虛線所示.K為陰極,A為陽極����,兩極之間的距離為d,在兩極之間加上高壓U,有一電子在K極由靜止被加速.不考慮電子重力����,元電荷為e����,則下列說法正確的是( )
圖1
A.A、K之間的電場強度為
B.電子到達A極板時的動能大于eU
C.由K到A電子的電勢能減小了eU
D.由K沿直線到A電勢逐漸減小
2.(
2����、多選)(2017·四川資陽4月模擬)如圖2所示,質量相同的兩個帶電粒子M����、N以相同的速度同時沿垂直于電場方向射入兩平行板間的勻強電場中,M從兩極板正中央射入����,N從下極板邊緣處射入,它們最后打在同一點.不計帶電粒子重力和帶電粒子間的相互作用����,則從開始射入到打在上極板的過程中( )
圖2
A.它們運動的時間tN=tM
B.它們電勢能減少量之比ΔEM∶ΔEN=1∶2
C.它們的動能增加量之比ΔEkM∶ΔEkN=1∶2
D.它們所帶的電荷量之比qM∶qN=1∶2
3.(2017·山東師范大學附中第三次模擬)如圖3所示,有一帶電粒子貼著A板沿水平方向射入勻強電場����,當偏轉電壓為U1時����,帶
3����、電粒子沿軌跡①從兩板正中間飛出;當偏轉電壓為U2時����,帶電粒子沿軌跡②落到B板中間.設粒子兩次射入電場的水平速度相同,則兩次的電壓之比為( )
圖3
A.U1∶U2=1∶8 B.U1∶U2=1∶4
C.U1∶U2=1∶2 D.U1∶U2=1∶1
4.(2017·廣東汕頭質量檢測)一平行板電容器中存在勻強電場����,電場沿豎直方向.兩個比荷(即粒子的電荷量與質量之比)不同的帶正電的粒子a和b,從電容器邊緣的P點(如圖4)以相同的水平速度射入兩平行板之間.測得a和b與電容器的撞擊點到入射點之間的水平距離之比為1∶2.若不計重力����,則a和b的比荷之比是( )
圖4
A.4∶1B.2∶1
4、C.1∶1D.1∶2
5.(2017·安徽馬鞍山第一次模擬)如圖5所示����,虛線表示勻強電場的等勢線,間距均為d����,一質量為m����、電荷量大小為q的粒子(不計重力)����,從A點以與等勢線成θ角的速度v0射入����,到達B點時,速度方向恰與等勢線平行����,則( )
圖5
A.粒子一定帶正電
B.電場中A點的電勢一定高于B點電勢
C.勻強電場的電場強度大小為
D.粒子在A點具有的電勢能大于在B點具有的電勢能
6.(2018·河南省八校第二次測評)如圖6,半徑為R的圓環(huán)處在勻強電場E中����,圓環(huán)平面與電場方向平行,直徑ab與電場線垂直����;一帶電粒子以速度v0從a點沿ab方向射入電場,粒子打在圓環(huán)上的c點����;已知
5����、c點與ab的距離為����,不計粒子重力,求帶電粒子的比荷.
圖6
7.(2018·四川瀘州一檢)如圖7所示����,豎直平行正對放置的帶電金屬板A、B����,B板中心的小孔正好位于平面直角坐標系xOy的O點;y軸沿豎直方向����;在x>0的區(qū)域內(nèi)存在沿y軸正方向的勻強電場,電場強度大小為E=×103V/m����;比荷為1.0×105 C/kg的帶正電的粒子P從A板中心O′處靜止釋放,其運動軌跡恰好經(jīng)過M(����,1)點����;粒子P的重力不計����,試求:
圖7
(1)金屬板A、B之間的電勢差UAB����;
(2)若在粒子P經(jīng)過O點的同時����,在y軸右側勻強電場中某點由靜止釋放另一帶電微粒Q,使P����、Q恰能運動中相碰;假設Q
6����、的質量是P的2倍、帶電情況與P相同����;Q的重力及P����、Q之間的相互作用力均忽略不計����;求粒子Q所有釋放點的集合.
8.(2017·湖北孝感第一次統(tǒng)考)在xOy直角坐標系中,三個邊長都為2m的正方形如圖8所示排列����,第Ⅰ象限正方形區(qū)域ABOC中有水平向左的勻強電場,電場強度的大小為E0����,在第Ⅱ象限正方形COED的對角線CE左側CED區(qū)域內(nèi)有豎直向下的勻強電場,三角形OEC區(qū)域內(nèi)無電場����,正方形DENM區(qū)域內(nèi)無電場.現(xiàn)有一帶電荷量為+q、質量為m的帶電粒子(重力不計)從AB邊上的A點由靜止釋放����,恰好能通過E點.
圖8
(1)求CED區(qū)域內(nèi)的勻強電場的電場強度的大小E1;
(2)保
7����、持(1)問中電場強度不變����,若在正方形ABOC中某些點靜止釋放與上述相同的帶電粒子����,要使所有粒子都經(jīng)過E點,則釋放點的坐標值x����、y間應滿足什么關系;
(3)若CDE區(qū)域內(nèi)的電場強度大小變?yōu)镋2=E0����,方向不變����,其他條件都不變,則在正方形區(qū)域ABOC中某些點靜止釋放與上述相同的帶電粒子����,要使所有粒子都經(jīng)過N點,則釋放點的坐標值x����、y間又應滿足什么關系.
答案精析
1.C [A����、K之間的電場為非勻強電場����,A、K之間的電場強度不是����,選項A錯誤;由動能定理����,電子到達A極板時的動能Ek=eU,選項B錯誤����;電子由K到A的過程電場力做正功,電子的電勢能減小了eU����,選項C正確;沿電場線方向電勢
8����、降低����,則由K沿直線到A電勢逐漸升高����,選項D錯誤.]
2.AD
3.A [據(jù)題意,粒子在偏轉電場中做類平拋運動����,即粒子在水平方向做勻速直線運動����,則:x=vt����,在豎直方向做初速度為0的勻加速直線運動����,則:y=at2=����,偏轉電壓為U=����,則偏轉電壓之比為:==·()2=����,故A選項正確.]
4.A 5.C
6.見解析
解析 沿ab方向與電場強度方向建立xOy直角坐標系,設粒子從a到c所需時間為t����,則:x=v0t
y=at2
由牛頓第二定律得qE=ma
由題意可知:y=R;x=(1+)R
聯(lián)立解得:=
7.(1)1000V (2)y=x2����,其中x>0
解析 (1)設粒子P的質量為m、
9����、帶電荷量為q,從O點進入勻強電場時的速度大小為v0����;由題意可知,粒子P在y軸右側勻強電場中做類平拋運動����;設從O點運動到M(����,1)點所用時間為t0����,由類平拋運動可得:x=v0t0,y=t
解得:v0=×104m/s
在金屬板A����、B之間,由動能定理:qUAB=mv
解得:UAB=1000V
(2)設P����、Q在右側電場中運動的加速度分別為a1、a2����;Q粒子從N(x,y)點釋放后����,經(jīng)時間t與粒子P相碰;由牛頓運動定律及類平拋運動的規(guī)律和幾何關系可得
對于P:Eq=ma1
對于Q:Eq=2ma2
x=v0t
a1t2=y(tǒng)+a2t2
解得:y=x2����,其中x>0
即粒子Q釋放點N(x,y)
10����、坐標滿足的方程為
y=x2,其中x>0
8.(1)4E0 (2)y=x (3)y=3x-4
解析 (1)設帶電粒子出第Ⅰ象限電場時的速度為v����,在第Ⅰ象限電場中加速運動時,根據(jù)動能定理得E0qL=mv2����,其中L=2m.要使帶電粒子通過E點,在第Ⅱ象限電場中偏轉時����,豎直方向位移為y0,設水平方向位移為x0����,則y0=·()2,因∠CEO=45°����,即x0=y(tǒng)0=2m,解得E1=4E0.
(2)設釋放點的坐標為(x,y)����,帶電粒子出第Ⅰ象限電場時的速度為v1,在第Ⅰ象限電場中加速運動時����,根據(jù)動能定理得E0qx=mv,要使帶電粒子過E點����,在第Ⅱ象限電場中偏轉時,豎直方向位移為y����,水平方向位移也為y,則y=·()2����,解得y=x.
(3)如圖所示為其中一條軌跡圖,帶電粒子從DE出電場時與DE交于Q.進入CDE區(qū)域的電場后����,初速度延長線與DE交于G,出電場時速度的反向延長線與初速度延長線交于P點����,設在第Ⅰ象限釋放點的坐標為(x����,y).
由圖可知����,在CDE區(qū)域中帶電粒子的水平位移為y����,設偏轉位移為y′,則y′=·()2����,而=,其中GP=����,
NE=2m,
在第Ⅰ象限加速過程中����,E0qx=mv,解得y=3x-4.
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