(課標(biāo)版 5年高考3年模擬A版)2020年物理總復(fù)習(xí) 專題八 電場(chǎng)課件.ppt
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專題八電場(chǎng) 高考物理 課標(biāo)專用 考點(diǎn)一電場(chǎng)力的性質(zhì) 考點(diǎn)清單 考向基礎(chǔ)一 電荷與電荷守恒定律1 元電荷 最小的電荷量叫做元電荷 用e表示 e 1 60 10 19C 最早由美國(guó)物理學(xué)家 密立根測(cè)得 所有帶電體的電荷量都是元電荷的 整數(shù)倍 2 點(diǎn)電荷當(dāng)帶電體間的距離比它們自身的大小大得多 以至于帶電體的 形狀 大小及 電荷分布對(duì)它們之間相互作用力的影響可以忽略不計(jì)時(shí) 這樣的帶電體就可以看做帶電的點(diǎn) 叫做點(diǎn)電荷 類似于力學(xué)中的質(zhì)點(diǎn) 也是一種理想化的模型 3 電荷守恒定律 1 以前的表述 電荷既不能創(chuàng)生 也不能消滅 它只能從一個(gè)物體 轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體或從物體的一部分 轉(zhuǎn)移到另一部分 在轉(zhuǎn)移的過程中 電荷的總量 保持不變 2 現(xiàn)在的表述 一個(gè)與外界沒有電荷交換的系統(tǒng) 電荷的代數(shù)和保持不變 3 當(dāng)完全相同的兩帶電金屬球接觸時(shí)電荷的分配規(guī)律 同種電荷總量 平均分配 異種電荷先中和后平分 二 靜電現(xiàn)象1 三種起電方式的比較 2 靜電平衡 1 導(dǎo)體中 包括表面 沒有電荷定向移動(dòng)的狀態(tài)叫做靜電平衡狀態(tài) 2 處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體的特點(diǎn)a 內(nèi)部場(chǎng)強(qiáng)處處為0 其實(shí)質(zhì)是感應(yīng)電荷的電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)E感 填 或 外電場(chǎng)在導(dǎo)體內(nèi)的場(chǎng)強(qiáng)E外 表面場(chǎng)強(qiáng)的方向與該表面垂直 b 表面和內(nèi)部各點(diǎn)電勢(shì)相等 即整個(gè)導(dǎo)體是一個(gè)等勢(shì)體 導(dǎo)體表面是一個(gè)等勢(shì)面 c 導(dǎo)體內(nèi)部沒有電荷 電荷只分布在導(dǎo)體的外表面 d 在導(dǎo)體外表面越尖銳的位置 電荷的密度越大 凹陷處幾乎沒有電荷 3 靜電屏蔽 1 兩種現(xiàn)象內(nèi)屏蔽 由于靜電感應(yīng) 導(dǎo)體外表面感應(yīng)電荷的電場(chǎng)與外電場(chǎng)在導(dǎo)體內(nèi)部任一點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)的疊加結(jié)果為零 從而外部電場(chǎng)影響不到導(dǎo)體內(nèi)部 如圖所示 外屏蔽 由于靜電感應(yīng) 接地導(dǎo)體殼內(nèi)表面感應(yīng)電荷的電場(chǎng)與殼內(nèi)電場(chǎng)在導(dǎo)體殼外表面以外空間疊加結(jié)果為零 從而使接地的封閉導(dǎo)體殼內(nèi)部電場(chǎng)對(duì)殼外空間沒有影響 如圖所示 2 應(yīng)用 有的電學(xué)儀器和電子設(shè)備外面套有金屬罩 有的通信電纜的外面包有一層鉛皮等都是用來(lái)起屏蔽作用的 1 內(nèi)容 真空中兩個(gè)靜止點(diǎn)電荷之間的相互作用力 與它們的電荷量的乘積成正比 與它們之間距離的二次方成反比 作用力的方向在兩點(diǎn)電荷的連線上 2 公式 F k 式中的k 9 109N m2 C2 叫靜電力常量 3 適用條件 點(diǎn)電荷 真空中 四 電場(chǎng) 電場(chǎng)強(qiáng)度1 電場(chǎng) 電場(chǎng)是電荷周圍存在的一種物質(zhì) 電場(chǎng)對(duì)放入其中的電荷有力的作用 靜止電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)稱為靜電場(chǎng) 2 電場(chǎng)強(qiáng)度 1 定義 放入電場(chǎng)中某點(diǎn)的電荷受的電場(chǎng)力F與它的電荷量q的比值 三 庫(kù)侖定律 2 公式 E 思考 根據(jù)表達(dá)式E 能說(shuō)場(chǎng)強(qiáng)E與q成反比 與F成正比嗎 為什么 不能 因電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小決定于電場(chǎng)本身 而與試探電荷的受力和所帶電荷量無(wú)關(guān) E F q為場(chǎng)強(qiáng)的定義式 非決定式 3 單位 N C或V m 4 矢量性 規(guī)定正電荷在電場(chǎng)中某點(diǎn)所受電場(chǎng)力的方向?yàn)樵擖c(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的方向 5 疊加性 如果有幾個(gè)靜止電荷在空間同時(shí)產(chǎn)生電場(chǎng) 那么空間某點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)是各場(chǎng)源電荷單獨(dú)存在時(shí)在該點(diǎn)所產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)的矢量和 3 點(diǎn)電荷場(chǎng)強(qiáng)的計(jì)算式 1 設(shè)在場(chǎng)源點(diǎn)電荷Q形成的電場(chǎng)中 有一點(diǎn)P與Q相距r 則P點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)E k 2 適用條件 真空中的點(diǎn)電荷形成的電場(chǎng) 五 電場(chǎng)線1 電場(chǎng)線及其特點(diǎn) 2 幾種典型電場(chǎng)的電場(chǎng)線3 電場(chǎng)線的用法 1 利用電場(chǎng)線可以判斷場(chǎng)強(qiáng)的大小電場(chǎng)線的疏密程度表示場(chǎng)強(qiáng)的大小 同一電場(chǎng)中 電場(chǎng)線越密集處場(chǎng)強(qiáng)越大 2 利用電場(chǎng)線可以判定場(chǎng)強(qiáng)的方向電場(chǎng)線的切線方向表示場(chǎng)強(qiáng)的方向 3 利用電場(chǎng)線可以判定場(chǎng)源電荷的電性及電荷量多少電場(chǎng)線起始于帶正電的電荷或無(wú)限遠(yuǎn) 終止于無(wú)限遠(yuǎn)或帶負(fù)電的電荷 場(chǎng)源電荷所帶電荷量越多 發(fā)出或終止的電場(chǎng)線條數(shù)越多 4 利用電場(chǎng)線可以判定電勢(shì)的高低沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)是逐漸降低的 5 利用電場(chǎng)線可以判定自由電荷在電場(chǎng)中受力情況 移動(dòng)方向等先由電場(chǎng)線大致判定場(chǎng)強(qiáng)的大小與方向 再結(jié)合自由電荷的電性確定其所受電場(chǎng)力方向 再分析自由電荷移動(dòng)方向 形成電流的方向等 考向突破 考向一庫(kù)侖定律的應(yīng)用1 三個(gè)點(diǎn)電荷在相互間作用力作用下處于平衡時(shí)的規(guī)律規(guī)律一 三個(gè)點(diǎn)電荷的位置關(guān)系是 同號(hào)在兩邊 異號(hào)在中間 如果三個(gè)點(diǎn)電荷只在庫(kù)侖力的作用下能夠處于平衡狀態(tài) 則這三個(gè)點(diǎn)電荷一定處于同一直線上 且有兩個(gè)是同號(hào)電荷 一個(gè)是異號(hào)電荷 兩個(gè)同號(hào)電荷在異號(hào)電荷的兩邊 規(guī)律二 中間的電荷所帶電荷量是三個(gè)點(diǎn)電荷中電荷量最小的 兩邊同號(hào)電荷誰(shuí)的電荷量小 中間異號(hào)電荷就距誰(shuí)近一些 q1 q2 q3 三個(gè)自由電荷都處于平衡狀態(tài)時(shí) 則口訣概括為 三點(diǎn)共線 兩同夾異 同號(hào)在兩邊 異號(hào)在中間 兩大夾小 近小遠(yuǎn)大 由此可以迅速 準(zhǔn) 確地確定三個(gè)電荷的相對(duì)位置及電性 2 靜電力作用下的 力學(xué)問題 庫(kù)侖定律與力學(xué)的綜合應(yīng)用問題解決的思路與解決力學(xué)問題的思路相同 即 選擇研究對(duì)象 受力分析 利用平衡條件或牛頓運(yùn)動(dòng)定律列方程求解 但需注意庫(kù)侖力的特點(diǎn) 特別是在動(dòng)態(tài)平衡問題 勻速運(yùn)動(dòng)問題中 帶電體間距離發(fā)生變化時(shí) 庫(kù)侖力也要發(fā)生變化 要分析力與運(yùn)動(dòng)的相互影響 例1 2018課標(biāo) 16 6分 如圖 三個(gè)固定的帶電小球a b和c 相互間的距離分別為ab 5cm bc 3cm ca 4cm 小球c所受庫(kù)侖力的合力的方向平行于a b的連線 設(shè)小球a b所帶電荷量的比值的絕對(duì)值為k 則 A a b的電荷同號(hào) k B a b的電荷異號(hào) k C a b的電荷同號(hào) k D a b的電荷異號(hào) k 解析本題考查庫(kù)侖定律及矢量合成 若a b的電荷同號(hào) 則c所受庫(kù)侖力的合力指向2或4區(qū)域 若a b的電荷異號(hào) 則c所受庫(kù)侖力的合力指向1或3區(qū)域 故只有a b的電荷異號(hào) 合力方向才能與a b連線平行 設(shè)a帶正電荷 b c帶負(fù)電荷 c受力如圖 tan tan tan 由庫(kù)侖定律得 聯(lián)立得k 故A B C三項(xiàng)均錯(cuò)誤 D項(xiàng)正確 答案D 一題多解電場(chǎng)強(qiáng)度疊加法球c所受的庫(kù)侖力的合力方向平行于a b連線 表明球c處的合電場(chǎng)強(qiáng)度方向平行于a b連線 若a b的電荷同號(hào) 球c處的合電場(chǎng)強(qiáng)度指向2或4區(qū)域 若a b的電荷異號(hào) 球c處的合電場(chǎng)強(qiáng)度指向1或3區(qū)域 故a b的電荷必須異號(hào) 設(shè)a c帶正電荷 b帶負(fù)電荷 球c處的電場(chǎng)強(qiáng)度方向如圖 tan tan 由電場(chǎng)強(qiáng)度疊加原理得 tan 結(jié)合點(diǎn)電荷電場(chǎng)強(qiáng)度公式得 聯(lián)立得k 故A B C三項(xiàng)均錯(cuò)誤 D項(xiàng)正確 考向二電場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算1 電場(chǎng)強(qiáng)度的三個(gè)計(jì)算公式的比較 2 疊加法求幾個(gè)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度當(dāng)空間的電場(chǎng)由幾個(gè)點(diǎn)電荷共同激發(fā)的時(shí)候 空間某點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度等于每個(gè)點(diǎn)電荷單獨(dú)存在時(shí)所激發(fā)的電場(chǎng)在該點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)的矢量和 其合成遵循矢量合成的平行四邊形定則 例2 2014福建理綜 20 15分 如圖 真空中xOy平面直角坐標(biāo)系上的ABC三點(diǎn)構(gòu)成等邊三角形 邊長(zhǎng)L 2 0m 若將電荷量均為q 2 0 10 6C的兩點(diǎn)電荷分別固定在A B點(diǎn) 已知靜電力常量k 9 0 109N m2 C2 求 1 兩點(diǎn)電荷間的庫(kù)侖力大小 2 C點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度的大小和方向 解析 1 根據(jù)庫(kù)侖定律 A B兩點(diǎn)電荷間的庫(kù)侖力大小為F k 代入數(shù)據(jù)得F 9 0 10 3N 2 A B點(diǎn)電荷在C點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)大小相等 均為E1 k A B兩點(diǎn)電荷形成的電場(chǎng)在C點(diǎn)的合場(chǎng)強(qiáng)大小為E 2E1cos30 由 式并代入數(shù)據(jù)得E 7 8 103N C 場(chǎng)強(qiáng)E的方向沿y軸正向 答案 1 9 0 10 3N 2 7 8 103N C方向 沿y軸正方向 3 計(jì)算特殊帶電體產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度 1 補(bǔ)償法對(duì)于某些物理問題 當(dāng)直接去解待求的A很困難或沒有條件求解時(shí) 可設(shè)法補(bǔ)上一個(gè)B 補(bǔ)償?shù)脑瓌t是使A B成為一個(gè)完整的模型 從而使A B變得易于求解 而且 補(bǔ)上去的B也必須容易求解 這樣 待求的A便可從兩者的差值中獲得 問題就迎刃而解了 這就是解物理題時(shí)常用的補(bǔ)償法 用這個(gè)方法可算出一些特殊的帶電體所產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度 例3如圖所示 半徑為R的圓環(huán) 均勻帶有電荷量為Q的正電荷 先從環(huán)上截取 s的一小段 若 s R 且圓環(huán)剩余部分的電荷分布不變 則圓環(huán)剩余部分的電荷在環(huán)心O處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)大小是多少 方向如何 解析本題采用補(bǔ)償法 假設(shè)將這個(gè)圓環(huán)缺口補(bǔ)上 并且所補(bǔ)部分的電荷密度與原有缺口的環(huán)體上的電荷密度一樣 這樣就形成一個(gè)電荷均勻分布的完整帶電圓環(huán) 完整的帶電圓環(huán)在環(huán)心O處產(chǎn)生的合場(chǎng)強(qiáng)為零 環(huán)心O處的合場(chǎng)強(qiáng)E可以看作長(zhǎng) s這一小段上的電荷在環(huán)心O處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)E1與圓環(huán)其余部分的電荷在環(huán)心O處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)E2的矢量和 即E E1 E2 0 因 s R 故 s上帶有的電荷可視為點(diǎn)電荷 其電荷量q 在環(huán)心O處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)為E1 k k 方向沿 s與O的連線指向O 圓環(huán)剩余部分的電荷在環(huán)心O處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)則為E2 E1 k 方向沿 s與O的連線指向 s 答案k方向沿 s與O的連線指向 s 2 微元法在某些問題中 場(chǎng)源帶電體的形狀特殊 不能直接求解場(chǎng)源帶電體在空間某點(diǎn)所產(chǎn)生的總電場(chǎng) 此時(shí)可將場(chǎng)源帶電體分割 在高中階段 這類問題中通常分割后的微元關(guān)于某點(diǎn)對(duì)稱 這就可以利用場(chǎng)的疊加及對(duì)稱性來(lái)解題 例4如圖所示 均勻帶電圓環(huán)所帶電荷量為Q 半徑為R 圓心為O P為垂直于圓環(huán)平面中心軸上的一點(diǎn) OP L 試求P點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng) 解析設(shè)想將圓環(huán)看成由n個(gè)小段組成 當(dāng)n相當(dāng)大時(shí) 每一小段都可以看作點(diǎn)電荷 其所帶電荷量Q Q n 由點(diǎn)電荷場(chǎng)強(qiáng)公式可求得每一小段帶電體在P處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)為E 由對(duì)稱性知 各小段帶電體在P處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)大小均為E 且它們垂直于軸的分量Ey相互抵消 而沿軸方向的分量Ex之和即為帶電圓環(huán)在P處的場(chǎng)強(qiáng)EP EP nEx nkcos k 答案k 4 公式U Ed的應(yīng)用技巧 1 兩個(gè)推論 如圖甲所示 C點(diǎn)為線段AB的中點(diǎn) 則有 C 如圖乙所示 AB CD 且AB CD 則UAB UCD 2 三種巧用 解釋等差等勢(shì)面的疏密與電場(chǎng)強(qiáng)度大小的關(guān)系 當(dāng)電勢(shì)差U一定時(shí) 電場(chǎng)強(qiáng)度E越大 則沿電場(chǎng)強(qiáng)度方向的距離d越小 即電場(chǎng)強(qiáng)度越大 等差等勢(shì)面越密 定性判斷非勻強(qiáng)電場(chǎng)電勢(shì)差的大小關(guān)系 如距離相等的兩點(diǎn)間的電勢(shì)差 E越大 U越大 E越小 U越小 利用 x圖像的斜率判斷沿x軸方向電場(chǎng)強(qiáng)度Ex隨位置的變化規(guī)律 在 x圖像中斜率k Ex 斜率的大小表示電場(chǎng)強(qiáng)度的大小 正負(fù)表示電場(chǎng)強(qiáng)度的方向 例5 2018課標(biāo) 21 6分 如圖 同一平面內(nèi)的a b c d四點(diǎn)處于勻強(qiáng)電場(chǎng)中 電場(chǎng)方向與此平面平行 M為a c連線的中點(diǎn) N為b d連線的中點(diǎn) 一電荷量為q q 0 的粒子從a點(diǎn)移動(dòng)到b點(diǎn) 其電勢(shì)能減小W1 若該粒子從c點(diǎn)移動(dòng)到d點(diǎn) 其電勢(shì)能減小W2 下列說(shuō)法正確的是 A 此勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)方向一定與a b兩點(diǎn)連線平行B 若該粒子從M點(diǎn)移動(dòng)到N點(diǎn) 則電場(chǎng)力做功一定為C 若c d之間的距離為L(zhǎng) 則該電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小一定為 D 若W1 W2 則a M兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差一定等于b N兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差 解析本題考查電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化量的關(guān)系 勻強(qiáng)電場(chǎng)中U Ed 根據(jù)電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化量的關(guān)系有W1 q a b W2 q c d WMN q M N 根據(jù)勻強(qiáng)電場(chǎng)中 同一條直線上兩點(diǎn)間的電勢(shì)差與兩點(diǎn)間的距離成正比 的規(guī)律可知 UaM UMc 即 a M M c 可得 M 同理可得 N 聯(lián)立 式可得 WMN 即B項(xiàng)正確 若W1 W2 則 a b c d 結(jié)合 兩式可推出 a M b N 即D項(xiàng)正確 由題意無(wú)法判定電場(chǎng)強(qiáng)度的方向 故A C項(xiàng)均錯(cuò)誤 答案BD 易錯(cuò)點(diǎn)撥注意E 成立的條件在勻強(qiáng)電場(chǎng)中 E 中的d為始 末兩點(diǎn)沿電場(chǎng)線方向上的距離 本題中如果未注意這一條件 易錯(cuò)選C 考點(diǎn)二電場(chǎng)能的性質(zhì) 考向基礎(chǔ)一 靜電力做功與電勢(shì)能的變化1 靜電力做功的特點(diǎn) 1 在電場(chǎng)中移動(dòng)電荷時(shí)電場(chǎng)力做功與 路徑無(wú)關(guān) 只與 初末位置有關(guān) 可見靜電力做功與 重力做功相似 2 在勻強(qiáng)電場(chǎng)中 電場(chǎng)力做的功W Eqd 其中d為沿 電場(chǎng)線方向的距離 2 靜電力做功與電勢(shì)能變化的關(guān)系靜電力做的功等于電勢(shì)能的減少量 即WAB EpA EpB 即靜電力做多少正功 電勢(shì)能就 減少多少 靜電力做多少負(fù)功 電勢(shì)能就 增加多少 二 等勢(shì)面1 定義 電場(chǎng)中 電勢(shì)相等的各點(diǎn)組成的面 2 特點(diǎn) 1 等勢(shì)面一定與電場(chǎng)線 垂直 即跟場(chǎng)強(qiáng)的方向 垂直 2 在同一等勢(shì)面上移動(dòng)電荷時(shí)電場(chǎng)力不做功 3 電場(chǎng)線總是從電勢(shì)高的等勢(shì)面指向電勢(shì)低的等勢(shì)面 4 等差等勢(shì)面越密的地方電場(chǎng)強(qiáng)度越大 反之越小 考向突破考向一電場(chǎng)強(qiáng)度 電勢(shì) 電勢(shì)差 電勢(shì)能的關(guān)系1 電場(chǎng)強(qiáng)度 電勢(shì) 電勢(shì)差 電勢(shì)能的比較 2 電場(chǎng)中電勢(shì)高低的判斷 1 根據(jù)電場(chǎng)線的方向來(lái)判斷 電場(chǎng)線由高電勢(shì)面指向低電勢(shì)面 或者說(shuō)沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低 2 由UAB 將WAB和q帶符號(hào)代入 據(jù)UAB的正負(fù)判斷A B兩點(diǎn)電勢(shì)的高低 當(dāng)UAB 0時(shí) A B 當(dāng)UAB 0時(shí) A B 3 根據(jù)電場(chǎng)力做功來(lái)判斷 電場(chǎng)力對(duì)正電荷做正功 電荷由高電勢(shì)處移向低電勢(shì)處 正電荷克服電場(chǎng)力做功 電荷由低電勢(shì)處移向高電勢(shì)處 對(duì)于負(fù)電荷 情況恰好相反 4 根據(jù)電勢(shì)能來(lái)判斷 正電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能較大 負(fù)電荷在電勢(shì)低處電勢(shì)能較大 例1如圖所示 電子在一條電場(chǎng)線上從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn) 電勢(shì)能增加 試判定a b兩點(diǎn)電勢(shì)高低 解題導(dǎo)引 解析解法一利用電場(chǎng)線方向來(lái)判斷 由于電勢(shì)能增加 電場(chǎng)力一定做負(fù)功 即電場(chǎng)力方向和電荷運(yùn)動(dòng)方向相反 從b指向a 而負(fù)電荷受電場(chǎng)力的方向和場(chǎng)強(qiáng)方向相反 場(chǎng)強(qiáng)方向應(yīng)是由a指向b 因此電場(chǎng)線的方向是從a指向b 沿著電場(chǎng)線的方向電勢(shì)越來(lái)越低 故a點(diǎn)電勢(shì)比b點(diǎn)電勢(shì)高 解法二利用電場(chǎng)力做功來(lái)判斷 由于電勢(shì)能增加 電場(chǎng)力一定做負(fù)功 即Wab為負(fù)值 而q是負(fù)電荷 即q為負(fù)值 由Wab q a b 得 a b 解法三利用電勢(shì)能判斷 對(duì)正電荷 q為正值 在電勢(shì)越高的地方電勢(shì)能就越大 而對(duì)負(fù)電荷 q為負(fù)值 在電勢(shì)越高的地方電勢(shì)能越小 而本題已知條件是負(fù)電荷在a點(diǎn)電勢(shì)能較小 故a點(diǎn)電勢(shì)高 答案見解析 3 電勢(shì)能大小的判斷 1 由公式Ep q 判斷設(shè) A B 當(dāng)q 0時(shí) q A q B 即EpA EpB 當(dāng)q 0時(shí) q A q B 即EpA EpB 可總結(jié)為正電荷在電勢(shì)高的地方電勢(shì)能大 而負(fù)電荷在電勢(shì)高的地方電勢(shì)能小 2 做功判斷法電場(chǎng)力做正功 電荷 無(wú)論是正電荷還是負(fù)電荷 從電勢(shì)能較大的地方移向電勢(shì)能較小的地方 反之 如果電荷克服電場(chǎng)力做功 那么電荷將從電勢(shì)能較小的地方移向電勢(shì)能較大的地方 例2一帶電粒子射入一固定的點(diǎn)電荷的電場(chǎng)中 沿如圖所示的虛線由a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn) a b兩點(diǎn)到點(diǎn)電荷的距離分別為ra和rb 且ra rb 若不計(jì)重力 則 A 帶電粒子一定帶正電B 庫(kù)侖力先做正功后做負(fù)功C 帶電粒子在b點(diǎn)的動(dòng)能小于在a點(diǎn)的動(dòng)能D 帶電粒子在b點(diǎn)的電勢(shì)能大于在a點(diǎn)的電勢(shì)能 解析由粒子運(yùn)動(dòng)軌跡可知粒子與點(diǎn)電荷間的庫(kù)侖力為斥力 即粒子與點(diǎn)電荷電性相同 由于固定的點(diǎn)電荷電性未知 故無(wú)法判斷帶電粒子的電性 A錯(cuò)誤 由軌跡可知二者間距離先減小后增大 則庫(kù)侖力先做負(fù)功后做正功 又因ra rb 可知庫(kù)侖力所做總功為負(fù) 則粒子運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)時(shí)動(dòng)能變小 電勢(shì)能變大 即EkbEpa 故B錯(cuò)誤 C D正確 答案CD 考向二帶電粒子運(yùn)動(dòng)軌跡類問題的處理利用粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡來(lái)判定粒子電性 或者判定電場(chǎng)線的方向 電場(chǎng)力做功情況 電勢(shì)能的變化 動(dòng)能的變化 的步驟可分為如下幾步 1 在粒子的軌跡上選一點(diǎn) 一般為初始點(diǎn) 作該點(diǎn)軌跡的切線 軌跡的切線方向即速度方向 2 過該點(diǎn)作電場(chǎng)線的切線 電場(chǎng)線的切線方向即場(chǎng)強(qiáng)方向 標(biāo)出可能受電場(chǎng)力的兩個(gè)方向 3 根據(jù)粒子偏轉(zhuǎn)的方向 利用曲線運(yùn)動(dòng)的條件 判定電場(chǎng)力的方向 受力方向與軌跡的偏轉(zhuǎn)方向在速度方向的同側(cè) 4 利用判斷出的電場(chǎng)力方向與場(chǎng)強(qiáng)方向的關(guān)系 判定粒子的電性 5 利用電場(chǎng)力方向與速度方向的夾角 判斷電場(chǎng)力所做功的正負(fù) 0 90 時(shí) 電場(chǎng)力做正功 電勢(shì)能減小 動(dòng)能增加 只受電場(chǎng)力 90 180 時(shí) 電場(chǎng)力做負(fù)功 電勢(shì)能增加 動(dòng)能減小 只受電場(chǎng)力 90 時(shí) 電場(chǎng)力不做功 例3如圖 一帶電粒子q在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡為MN 不考慮重力作用 求 1 q的電性 2 從M到N電勢(shì)能怎樣變化 動(dòng)能怎樣變化 解題導(dǎo)引 解析過M點(diǎn)作軌跡的切線 得粒子在該點(diǎn)的速度方向 過M點(diǎn)作電場(chǎng)線的切線得場(chǎng)強(qiáng)方向 粒子可能受到的電場(chǎng)力為F或F 由MN向右彎曲及曲線運(yùn)動(dòng)條件可知粒子所受電場(chǎng)力為F 與電場(chǎng)方向一致 可得q為帶正電粒子 由v與F的夾角 90 可知電場(chǎng)力做正功 電勢(shì)能減小 由動(dòng)能定理有W電 W合 Ek 可知帶電粒子從M到N動(dòng)能增加 答案 1 帶正電 2 電勢(shì)能減小動(dòng)能增加 考向三電場(chǎng)力的功1 由功的定義式W Flcos 計(jì)算 此公式只適用于勻強(qiáng)電場(chǎng)中 可變形為W qEx 式中x為電荷初 末位置在場(chǎng)強(qiáng)方向上的位移 2 依據(jù)WAB qUAB計(jì)算 對(duì)任何電場(chǎng)都適用 對(duì)于q UAB的符號(hào)有兩種處理方法 將q UAB的絕對(duì)值代入WAB qUAB中計(jì)算 得電場(chǎng)力做功的絕對(duì)值 再根據(jù)電場(chǎng)力方向 位移方向來(lái)判定功的正負(fù) 或由其他方法判定功的正負(fù) 直接將q UAB的數(shù)值及符號(hào)代入WAB qUAB中計(jì)算 計(jì)算結(jié)果直接表明電場(chǎng)力做功的多少及做功的正負(fù) 當(dāng)UAB 0 q 0或UAB0 否則WAB 0 注意 UAB 0 則WAB 0 3 根據(jù)電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化量的關(guān)系 即WAB EpA EpB EpB EpA 其中EpB q B EpA q A 對(duì)任何電場(chǎng)都適用 4 由動(dòng)能定理計(jì)算 W電場(chǎng)力 W其他力 Ek 此方法對(duì)任何電場(chǎng) 任何形式的運(yùn)動(dòng)都適用 例4如圖所示 光滑絕緣細(xì)桿豎直放置 它與以正電荷Q為圓心的某圓交于B C兩點(diǎn) 質(zhì)量為m 帶電荷量為 q的有孔小球從桿上A點(diǎn)無(wú)初速度下滑 已知q Q AB h 小球滑到B點(diǎn)時(shí)速度大小為 求 1 小球由A到B的過程中電場(chǎng)力做的功 2 A C兩點(diǎn)間的電勢(shì)差 解析 1 因?yàn)闂U是光滑的 所以小球從A到B過程中只有兩個(gè)力做功 電場(chǎng)力做功WE和重力做功mgh 由動(dòng)能定理得 WE mgh m 代入已知條件vB 得電場(chǎng)力做功WE m 3gh mgh mgh 2 因?yàn)锽 C在同一個(gè)等勢(shì)面上 所以 B C 則UAC UAB由W qU得UAC UAB 答案 1 mgh 2 考點(diǎn)三電容器 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 考向基礎(chǔ)一 電容器的電容1 兩個(gè)彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體就可以構(gòu)成電容器 電容器所帶 電荷量與兩板間 電勢(shì)差的比值 叫做電容器的電容 2 電容的定義式為 C 可由C 計(jì)算電容C 在國(guó)際單位制中 電容的單位是法拉 F 常用單位有微法 F 和皮法 pF 它們的換算關(guān)系是1F 106 F 1012pF 3 電容器的電容與自身的幾何結(jié)構(gòu) 正對(duì)面積 間距 和介質(zhì)特性有關(guān) 與它是否帶電 帶電多少 板間電勢(shì)差的大小等無(wú)關(guān) 4 電容器所帶電荷量是電容器的一個(gè)極板上所帶電荷量的絕對(duì)值 使 電容器帶電的過程稱為充電 使充電后的電容器失去電荷的過程稱為放電 5 平行板電容器的電容 跟電介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù) r成正比 跟正對(duì)面積S成正比 跟極板間距離d成反比 用公式表示為 C 二 帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)1 帶電粒子沿與電場(chǎng)線平行的方向進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng) 受到的電場(chǎng)力與運(yùn)動(dòng)方向在同一條直線上 做 勻加速或 勻減速直線運(yùn)動(dòng) 2 只有電場(chǎng)力做功 若帶電粒子的初速度為零 有mv2 qU 則v 若帶電粒子的初速度不為零 則由動(dòng)能定理可得 mv2 m qU 3 帶電粒子以速度v垂直于電場(chǎng)線方向飛入勻強(qiáng)電場(chǎng) 受到恒定的與初速度方向垂直的電場(chǎng)力作用而做 勻變速曲線運(yùn)動(dòng) 垂直于場(chǎng)強(qiáng)方向做勻速直線運(yùn)動(dòng) 平行于場(chǎng)強(qiáng)方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng) 考向突破 考向一平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析1 C Q U E變化情況分析 2 板間某點(diǎn)電勢(shì) 帶電粒子的電勢(shì)能Ep變化情況分析 例1 2019屆陜西商洛鎮(zhèn)安月考 2 4分 如圖所示 先接通S使電容器充電 然后斷開S 當(dāng)增大兩極板間距離時(shí) 電容器所帶電荷量Q 電容C 兩極板間電勢(shì)差U 兩極板間電場(chǎng)強(qiáng)度E的變化情況是 A Q變小 C不變 U不變 E變小B Q變小 C變小 U不變 E不變C Q不變 C變小 U變大 E不變D Q不變 C變小 U變小 E變小 解析電容器與電源斷開 帶電荷量Q保持不變 增大兩極板間距離時(shí) 根據(jù)C 知電容C變小 根據(jù)U 知兩極板間的電勢(shì)差U變大 根據(jù)E 知電場(chǎng)強(qiáng)度不變 答案C 考向二帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)一 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)1 平衡 靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng) 條件 F合 0或qE mg 僅受電場(chǎng)力和重力時(shí) 2 加速以初速度v0射入電場(chǎng)中的帶電粒子 經(jīng)電場(chǎng)力做功加速至v 由qU mv2 m得v 當(dāng)v0很小或v0 0時(shí) 上式簡(jiǎn)化為v 即粒子被加速后速度的大小 跟粒子的質(zhì)量m 電荷量q 加速過程始 末位置的電勢(shì)差U有關(guān) 跟電場(chǎng)是否均勻 粒子的具體運(yùn)動(dòng)路徑無(wú)關(guān) 3 偏轉(zhuǎn) 1 以初速度v0垂直場(chǎng)強(qiáng)方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)中的帶電粒子 受恒定電場(chǎng)力作用 做類似平拋的勻變速運(yùn)動(dòng) 如圖 加速度a 運(yùn)動(dòng)時(shí)間t 側(cè)移量y at2 偏轉(zhuǎn)角的正切值tan 出射速度vt vx v0 vy at 2 兩個(gè)有用的結(jié)論 以垂直于電場(chǎng)方向射入 即沿x軸射入 的帶電粒子在射出電場(chǎng)時(shí)速度的反向延長(zhǎng)線交于x軸上的一點(diǎn) 該點(diǎn)與射入點(diǎn)間的距離為帶電粒子在x方向上位移的一半 靜止的帶電粒子經(jīng)同一電場(chǎng)加速 再垂直射入同一偏轉(zhuǎn)電場(chǎng) 射出粒子的偏轉(zhuǎn)角度和側(cè)移量與粒子的q m無(wú)關(guān) 例2 2017河南鶴壁段考 19 如圖所示 兩平行金屬板A B長(zhǎng)L 8cm 兩極板間距離d 8cm A極板比B極板電勢(shì)高300V 一電荷量q 1 10 10C 質(zhì)量m 1 10 20kg的帶正電的粒子 沿電場(chǎng)中心線RO垂直電場(chǎng)線方向飛入電場(chǎng) 初速度v0 2 106m s 粒子飛出平行板電場(chǎng)后經(jīng)過界面MN PS間的無(wú)電場(chǎng)區(qū)域后 進(jìn)入固定在O點(diǎn)的點(diǎn)電荷Q形成的電場(chǎng)區(qū)域 設(shè)界面PS右邊點(diǎn)電荷的電場(chǎng)分布不受界面的影響 已知兩界面MN PS相距為12cm D是中心線RO與界面PS的交點(diǎn) O點(diǎn)距離界面PS為9cm 粒子穿過界面PS恰好做勻速圓周運(yùn)動(dòng)打在放置于中心線上的熒光屏bc上 不計(jì)粒子重力 靜電力常量k 9 0 109N m2 C2 1 求粒子穿過界面MN時(shí)偏離中心線RO的距離多遠(yuǎn) 到達(dá)PS界面時(shí)離D點(diǎn)多遠(yuǎn) 2 確定點(diǎn)電荷Q的電性并求其電荷量的大小 解析 1 粒子穿過界面MN時(shí)偏離中心線RO的距離 側(cè)向位移 y at2t a UAB 300V代入數(shù)據(jù)解得 y 0 03m帶電粒子在離開電場(chǎng)后將做勻速直線運(yùn)動(dòng) 其運(yùn)動(dòng)軌跡與PS線交于a點(diǎn) 設(shè)a到中心線的距離為Y 則 解得Y 0 12m 2 帶電粒子到達(dá)a處時(shí) 沿v0方向的速度大小為vx v0 2 106m s垂直v0方向的速度大小為vy at 1 5 106m s 如圖 tan tan 可知速度v的方向與Oa垂直根據(jù)題意可知 該帶電粒子在穿過界面PS后將繞點(diǎn)電荷Q做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 且半徑等于Oa的長(zhǎng)度 即r Oa 代入數(shù)據(jù)解得 r 0 15m粒子到達(dá)a點(diǎn)時(shí)的速度大小為 v 2 5 106m s 由庫(kù)侖定律和牛頓第二定律得k m解得Q 1 04 10 8C 且Q帶負(fù)電 答案 1 0 03m0 12m 2 負(fù)電1 04 10 8C 二 示波管的構(gòu)造和原理1 示波管的構(gòu)造 示波器的核心部件是示波管 示波管的構(gòu)造簡(jiǎn)圖如圖所示 也可將示波管的結(jié)構(gòu)大致分為三部分 即電子槍 偏轉(zhuǎn)電極和熒光屏 2 示波管的原理 1 偏轉(zhuǎn)電極不加電壓時(shí) 從電子槍射出的電子將沿直線運(yùn)動(dòng) 射到熒光屏的中心點(diǎn)形成一個(gè)亮斑 2 在YY 或XX 加電壓時(shí) 則電子被加速 偏轉(zhuǎn)后射到熒光屏上YY 或XX 所在直線上某一點(diǎn) 形成一個(gè)亮斑 不在中心 如圖所示 設(shè)加速電壓為U1 偏轉(zhuǎn)電壓為U2 電子電荷量為e 質(zhì)量為m 由W Ek得 eU1 m在電場(chǎng)中的側(cè)移量y at2 t2其中d為兩板的間距 水平方向t 又tan 可得熒光屏上的側(cè)移量y y L tan tan 3 示波管實(shí)際工作時(shí) 豎直偏轉(zhuǎn)電極和水平偏轉(zhuǎn)電極都加上電壓 一般加在豎直偏轉(zhuǎn)電極上的電壓是要研究的信號(hào)電壓 加在水平偏轉(zhuǎn)電極 上的是掃描電壓 若兩者周期相同 在熒光屏上就會(huì)顯示出信號(hào)電壓隨時(shí)間變化的波形圖 例3示波管是示波器的核心部件 它由電子槍 偏轉(zhuǎn)電極和熒光屏組成 如圖所示 如果在熒光屏上P點(diǎn)出現(xiàn)亮斑 那么示波管中的 A 極板X應(yīng)帶正電B 極板X 應(yīng)帶正電C 極板Y應(yīng)帶正電D 極板Y 應(yīng)帶正電 解題導(dǎo)引 解析根據(jù)亮斑的位置 電子偏向XY區(qū)間 說(shuō)明電子受到電場(chǎng)力作用發(fā)生了偏轉(zhuǎn) 因此極板X 極板Y均應(yīng)帶正電 答案AC 方法1 等分法 確定勻強(qiáng)電場(chǎng)中電勢(shì)及場(chǎng)強(qiáng)在勻強(qiáng)電場(chǎng)中 沿任意方向的同一直線上 相同間距任意兩點(diǎn)間電勢(shì)差均是相等的 當(dāng)已知?jiǎng)驈?qiáng)電場(chǎng)中某幾點(diǎn)的電勢(shì) 求其他點(diǎn)的電勢(shì) 場(chǎng)強(qiáng)大小及場(chǎng)強(qiáng)方向時(shí) 一般可利用 等分法 利用等分法分析問題的一般步驟 第一步 將電勢(shì)差最大的兩點(diǎn)連線 并將線段進(jìn)行n等分 則等分后的每小段兩端電勢(shì)差相等且等于原電勢(shì)差的 第二步 從等分點(diǎn)中找到與其他已知點(diǎn)的電勢(shì)相等的點(diǎn) 再連接這兩點(diǎn) 可以得到一條等勢(shì)線 第三步 作等勢(shì)線的垂線 結(jié)合各點(diǎn)電勢(shì)高低情況可確定場(chǎng)強(qiáng)的方向 第四步 結(jié)合已知點(diǎn)的電勢(shì)及已知點(diǎn)間的距離可以求得場(chǎng)強(qiáng)的大小 再結(jié)合待求點(diǎn)的位置可以確定其電勢(shì) 方法技巧 例1 2017課標(biāo) 21 6分 一勻強(qiáng)電場(chǎng)的方向平行于xOy平面 平面內(nèi)a b c三點(diǎn)的位置如圖所示 三點(diǎn)的電勢(shì)分別為10V 17V 26V 下列說(shuō)法正確的是 A 電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為2 5V cmB 坐標(biāo)原點(diǎn)處的電勢(shì)為1VC 電子在a點(diǎn)的電勢(shì)能比在b點(diǎn)的低7eVD 電子從b點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn) 電場(chǎng)力做功為9eV 解析本題考查電場(chǎng)強(qiáng)度 電勢(shì) 電勢(shì)差 設(shè)a c連線上d點(diǎn)電勢(shì)為17V 如圖所示 則 得ldc 4 5cm tan 37 過c作bd垂線交bd于e點(diǎn) 則lce ldccos 4 5 cm 3 6cm ce方向就是勻強(qiáng)電場(chǎng)方向 場(chǎng)強(qiáng)大小為E Elce Ucb E 2 5V cm A項(xiàng)正確 UeO ElObsin53 16V 故O點(diǎn)電勢(shì) O 17V 16V 1V B項(xiàng)正確 電子在a點(diǎn)的電勢(shì)能比在b點(diǎn)的高7eV C項(xiàng)錯(cuò)誤 電子從b點(diǎn)到c點(diǎn)電場(chǎng)力做功W 9eV D項(xiàng)正確 答案ABD 方法2對(duì)帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)與重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的處理方法帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中所受電場(chǎng)力與重力都是恒力 處理方法有下列兩種 1 正交分解法應(yīng)用這種方法可以將復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)分解為兩個(gè)互相正交的比較簡(jiǎn)單的直線運(yùn)動(dòng) 2 等效 重力 法將重力與電場(chǎng)力進(jìn)行合成 如圖所示 則F合等效于 重力 a 等效于 重力加速度 F合的方向等效于 重力 的方向 例2如圖所示 一個(gè)帶電荷量為 q的油滴 從O點(diǎn)以速度v射入勻強(qiáng)電場(chǎng)中 v的方向與電場(chǎng)方向成 角 已知油滴的質(zhì)量為m 測(cè)得油滴到達(dá)運(yùn)動(dòng)軌跡的最高點(diǎn)N時(shí) 它的速度大小仍為v 求 1 最高點(diǎn)與O點(diǎn)的豎直高度 2 最高點(diǎn)處與O點(diǎn)的電勢(shì)差UNO 3 電場(chǎng)強(qiáng)度E 解析 1 豎直方向上 vsin 2 2ghh 2 從O到N 由動(dòng)能定理得 UNOq mgh 0UNO 3 豎直方向上 vsin gt設(shè)水平方向油滴運(yùn)動(dòng)加速度為a 則 v vcos at又Eq ma解得E 或E 答案見解析 方法3靜電場(chǎng)中涉及圖像問題的處理方法1 主要類型 1 v t圖像 2 x圖像 3 E x圖像 2 應(yīng)對(duì)策略 1 v t圖像 根據(jù)v t圖像中速度的變化 斜率絕對(duì)值的變化 即加速度大小的變化 確定電荷所受電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)力的大小變化情況 進(jìn)而確定電場(chǎng)的方向 電勢(shì)的高低及電勢(shì)能的變化 2 x圖像 電場(chǎng)強(qiáng)度的大小等于 x圖線的斜率絕對(duì)值 在 x圖像中可以直接判斷各點(diǎn)電勢(shì)的大小 并可根據(jù)電勢(shì)大小關(guān)系大致確定電場(chǎng)強(qiáng)度的方向 在 x圖像中分析電荷移動(dòng)時(shí)做功的正負(fù) 可用WAB qUAB分析WAB的正負(fù) 然后作出判斷 3 E x圖像 根據(jù)給出的E x圖像 確定E的方向 根據(jù)E的大小變化 確定電場(chǎng)的強(qiáng)弱分布 例3空間某一靜電場(chǎng)的電勢(shì) 在x軸上分布如圖所示 x軸上B C兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度在x方向上的分量分別是EBx ECx 下列說(shuō)法中正確的有 A EBx的大小大于ECx的大小B EBx的方向沿x軸正方向C 電荷在O點(diǎn)受到的電場(chǎng)力最大D 負(fù)電荷沿x軸從B移到C的過程中 電場(chǎng)力先做正功 后做負(fù)功 解析本題的入手點(diǎn)在于如何判斷EBx和ECx的大小 由圖像可知在x軸上各點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度在x方向的分量不相同 如果在x方向上取極小的一段 可以把此段看做勻強(qiáng)電場(chǎng) 用勻強(qiáng)電場(chǎng)的處理方法思考 從而得到結(jié)論 此方法為微元法 在B點(diǎn)和C點(diǎn)附近分別取很小的一段d 由圖像知 B點(diǎn)段對(duì)應(yīng)的電勢(shì)差大于C點(diǎn)段對(duì)應(yīng)的電勢(shì)差 看做勻強(qiáng)電場(chǎng) 有Ex 可見EBx ECx A項(xiàng)正確 同理可知O點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最小 電荷在該點(diǎn)受到的電場(chǎng)力最小 C項(xiàng)錯(cuò)誤 沿電場(chǎng)方向電勢(shì)降低 在O點(diǎn)左側(cè) EBx的方向沿x軸負(fù)方向 在O點(diǎn)右側(cè) ECx的方向沿x軸正方向 則知負(fù)電荷沿x軸從B移到C的過程中 電場(chǎng)力先做正功 后做負(fù)功 所以B項(xiàng)錯(cuò)誤 D項(xiàng)正確 答案AD 方法4用能量觀點(diǎn)處理帶電體在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的方法對(duì)于受變力作用的帶電體的運(yùn)動(dòng) 必須借助于能量觀點(diǎn)來(lái)處理 即使是恒力作用的問題 用能量觀點(diǎn)處理也常常顯得簡(jiǎn)捷 1 用動(dòng)能定理處理 2 用能量守恒定律處理 列式的方法常有兩種 1 由初 末狀態(tài)的能量相等 即E1 E2 列方程 2 由某種能量的減少等于另一種能量的增加 即 E E 列方程 例4如圖所示 a b c三條虛線為電場(chǎng)中的等勢(shì)面 等勢(shì)面b的電勢(shì)為零 且相鄰兩個(gè)等勢(shì)面間的電勢(shì)差相等 一個(gè)帶正電的粒子 粒子重力不計(jì) 在A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為10J 在電場(chǎng)力作用下從A運(yùn)動(dòng)到B時(shí)速度為零 當(dāng)這個(gè)粒子的動(dòng)能為7 5J時(shí) 其電勢(shì)能為 A 12 5JB 2 5JC 0D 2 5J 解析根據(jù)動(dòng)能定理可知 帶電粒子從A到B 電場(chǎng)力做功為 10J 則帶電粒子從A運(yùn)動(dòng)到等勢(shì)面b時(shí) 電場(chǎng)力做功為 5J 粒子在等勢(shì)面b時(shí)動(dòng)能為5J 帶電粒子在電場(chǎng)中的電勢(shì)能和動(dòng)能之和為5J 是守恒的 當(dāng)動(dòng)能為7 5J時(shí) 其電勢(shì)能為 2 5J 答案D 方法5帶電粒子在交變電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的處理方法這類問題涉及力學(xué)和電場(chǎng)知識(shí)的綜合運(yùn)用 但實(shí)際上是一個(gè)力學(xué)問題 分析此類問題注意以下幾點(diǎn) 1 注重全面分析 分析受力特點(diǎn)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律 抓住粒子的運(yùn)動(dòng)具有周期性和空間上的對(duì)稱性 求解粒子運(yùn)動(dòng)過程中的速度 位移 做功或確定與物理過程相關(guān)的臨界條件 2 分析時(shí)從兩條思路出發(fā) 一是力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系 根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律分析 二是功能關(guān)系 3 此類題型一般有三種情況 一是粒子做單向直線運(yùn)動(dòng) 一般用牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解 二是粒子做往返運(yùn)動(dòng) 一般分段研究 三是粒子做偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) 一般根據(jù)交變電場(chǎng)特點(diǎn)分段研究 例5將如圖所示的交變電壓加在平行板電容器A B兩極板上 開始B板電勢(shì)比A板電勢(shì)高 這時(shí)有一個(gè)原來(lái)靜止的電子正處在兩板的中間 它在電場(chǎng)力作用下開始運(yùn)動(dòng) 設(shè)A B兩極板間的距離足夠大 下列說(shuō)法正確的是 A 電子一直向著A板運(yùn)動(dòng)B 電子一直向著B板運(yùn)動(dòng)C 電子先向A板運(yùn)動(dòng) 然后返回向B板運(yùn)動(dòng) 之后在A B兩板間做周期性往復(fù)運(yùn)動(dòng) D 電子先向B板運(yùn)動(dòng) 然后返回向A板運(yùn)動(dòng) 之后在A B兩板間做周期性往復(fù)運(yùn)動(dòng) 解題導(dǎo)引 解析根據(jù)交變電壓的變化規(guī)律 不難確定電子所受電場(chǎng)力的變化規(guī)律 從而作出電子的加速度a 速度v隨時(shí)間變化的圖像 如圖甲 乙 從圖中可知 電子在第一個(gè)T 4內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng) 在第二個(gè)T 4內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng) 在這半周期內(nèi) 因初始B板電勢(shì)比A板電勢(shì)高 所以電子向B板運(yùn)動(dòng) 加速度大小為 在第三個(gè)T 4內(nèi)電子做勻加速運(yùn)動(dòng) 在第四個(gè)T 4內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng) 但在這半周期內(nèi)運(yùn)動(dòng)方向與前半周期相反 向A板運(yùn)動(dòng) 加速度大小為 所以電子在交變電場(chǎng)中將以t T 4時(shí)刻所在位置為平衡位置做周期性往復(fù)運(yùn)動(dòng) 綜上分析答案為D 甲乙 答案D- 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)的問題本站不予受理。
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