(浙江專用)2018-2019學(xué)年高中物理 第一章 靜電場 1-9 帶電粒子在電場中的運動學(xué)案 新人教版選修3-1
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1、第9節(jié) 帶電粒子在電場中的運動 [研究學(xué)考·明確要求] 知識內(nèi)容 帶電粒子在電場中的運動 考試要求 學(xué)考b 選考d 基本要求 1.知道利用電場可以改變或控制帶電粒子的運動。 2.知道帶電粒子在電場中加速和偏轉(zhuǎn)兩種運動形式。 發(fā)展要求 1.理解并掌握帶電粒子在電場中加速運動的規(guī)律。 2.理解并掌握帶電粒子在勻強(qiáng)電場中偏轉(zhuǎn)運動的規(guī)律。 3.知道帶電粒子在勻強(qiáng)電場中偏轉(zhuǎn)運動的特點,了解示波管的基本原理。 說明 1.示波管問題的分析與計算不涉及兩個偏轉(zhuǎn)電極同時加電壓的情形。 2.解決帶電粒子偏轉(zhuǎn)運動問題只限于垂直電場方向入射且偏轉(zhuǎn)電極加恒定電壓的情形。 [基
2、礎(chǔ) 梳 理] 1.兩類帶電粒子 (1)基本粒子:如電子、質(zhì)子、α粒子、離子等,除特殊說明外一般忽略粒子的重力(但并不忽略質(zhì)量)。 (2)帶電微粒:如液滴、油滴、塵埃、小球等,除特殊說明外,一般不忽略重力。 2.物理過程分析方法 (1)根據(jù)帶電粒子受的力(包含電場力),用牛頓定律求出加速度,結(jié)合運動學(xué)公式確定帶電粒子的速度、位移等。 (2)由動能定理qU=mv2-mv求解。 [典 例 精 析] 【例1】 如圖1所示,電子由靜止開始從A板向B板運動,當(dāng)?shù)竭_(dá)B極板時速度為v,保持兩板間電壓不變,則( ) 圖1 A.當(dāng)增大兩板間距離時,v增大 B.當(dāng)減小兩板間距離時,v
3、增大 C.當(dāng)改變兩板間距離時,v不變 D.當(dāng)增大兩板間距離時,電子在兩板間運動的時間減小 解析 電子由靜止開始從A板向B板運動時,根據(jù)動能定理,qU=mv2,得v=,所以當(dāng)改變兩板間距離時,v不變,故A、B錯誤,C正確;由于兩極板之間的電壓不變,所以極板之間的場強(qiáng)為E=,電子的加速度為a==,電子在電場中一直做勻加速直線運動,由d=at2=t2,所以電子加速的時間為t=d,由此可見,當(dāng)增大兩板間距離時,電子在兩板間的運動時間增大,故D錯誤。 答案 C [即 學(xué) 即 練] 1.如圖2所示,電荷量和質(zhì)量都相同的帶正電粒子以不同的初速度通過A、B兩板間的加速電場后飛出,不計重力的作用
4、,則( ) 圖2 A.它們通過加速電場所需的時間相等 B.它們通過加速電場過程中動能的增量相等 C.它們通過加速電場過程中速度的增量相等 D.它們通過加速電場過程中電勢能的增加量相等 解析 由于電荷量和質(zhì)量相等,因此產(chǎn)生的加速度相等,初速度越大的帶電粒子經(jīng)過電場所用時間越短,A錯誤;加速時間越短,則速度的變化量越小,C錯誤;由于電場力做功W=qU與初速度及時間無關(guān),因此電場力對各帶電粒子做功相等,則它們通過加速電場的過程中電勢能的減少量相等,動能增加量也相等,B正確,D錯誤。 答案 B [基 礎(chǔ) 梳 理] 1.運動狀態(tài)分析:帶電粒子(不計重力)以初速度v0垂直于電場
5、線方向進(jìn)入勻強(qiáng)電場時,受到恒定的與初速度方向垂直的靜電力作用而做勻變速曲線運動。 2.偏轉(zhuǎn)問題的分析處理方法:類似于平拋運動的分析處理方法,即應(yīng)用運動的合成與分解的知識分析處理。 3.運動的規(guī)律: 4.兩個特殊結(jié)論 (1)粒子射出電場時速度方向的反向延長線過水平位移的中點,即粒子就像是從極板間處射出的一樣(如圖3所示)。 圖3 證明:作粒子速度的反向延長線,設(shè)交于O點,利用上述①、②兩式,由幾何關(guān)系可得出x===③ (2)無論粒子的m、q如何,只要經(jīng)過同一電場加速,再垂直進(jìn)入同一偏轉(zhuǎn)電場,它們飛出的偏移量和偏轉(zhuǎn)角θ都是相同的,所以同性粒子運動軌跡完全重合。 證明:若加速電場
6、的電壓為U0,有qU0=mv④
由①和④得偏移量為y=,由②和④得偏轉(zhuǎn)角的正切值為tan θ=。y和tan θ與m和q均無關(guān)。
[典 例 精 析]
【例2】 如圖4所示,a、b兩個帶正電的粒子,以相同的初速度先后垂直于電場線從同一點進(jìn)入平行板間的勻強(qiáng)電場中,a粒子打在B板的a′點,b粒子打在B板的b′點,若不計重力,則( )
圖4
A.a(chǎn)的電荷量一定大于b的電荷量
B.a(chǎn)的質(zhì)量一定小于b的質(zhì)量
C.a(chǎn)的比荷一定大于b的比荷
D.a(chǎn)的動能增量一定小于b的動能增量
解析 粒子在電場中做類平拋運動,由h=()2得:x=v0。由v 0
7、量ΔEk=qEh,q大小關(guān)系未知,故選項D錯誤。 答案 C [即 學(xué) 即 練] 2.如圖5所示,有一帶電粒子貼著A板沿水平方向射入勻強(qiáng)電場,當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓為U1時,帶電粒子沿①軌跡從兩板正中間飛出;當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓為U2時,帶電粒子沿②軌跡落到B板中間;設(shè)粒子兩次射入電場的水平速度相同,則兩次偏轉(zhuǎn)電壓之比為( ) 圖5 A.U1∶U2=1∶8 B.U1∶U2=1∶4 C.U1∶U2=1∶2 D.U1∶U2=1∶1 解析 由y=at2=·得:U=,所以U∝,可知A項正確。 答案 A [基 礎(chǔ) 梳 理] 1.構(gòu)造 示波管是示波器的核心部件,外部是一個抽成真空的玻璃殼,
8、內(nèi)部主要由電子槍(發(fā)射電子的燈絲、加速電極組成)、偏轉(zhuǎn)電極(是由一對X偏轉(zhuǎn)電極板和一對Y偏轉(zhuǎn)電極板組成)和熒光屏組成,如圖6所示。 圖6 2.工作原理 (1)偏轉(zhuǎn)電極不加電壓時 從電子槍射出的電子將沿直線運動,射到熒光屏的中心點形成一個亮斑。 (2)在偏轉(zhuǎn)電極XX′(或YY′)加電壓時 所加電壓穩(wěn)定,則電子被加速,偏轉(zhuǎn)后射出XX′(或YY′)所在直線上的某一點,形成一個亮斑(不在中心)。 特別提醒 如果僅在YY′之間加不變的電壓,使Y板電勢比Y′高,電子束將受到指向Y板方向上的靜電力,在熒光屏的正Y軸上將出現(xiàn)一個亮斑,如圖甲所示。僅在XX′之間加不變的電壓,使X板的電勢比X′
9、高,在熒光屏的正X軸上將出現(xiàn)一個亮斑,如圖乙所示。 [典 例 精 析] 【例3】 如圖7是示波管的原理圖。它由電子槍、偏轉(zhuǎn)電極(XX′和YY′)、熒光屏組成,管內(nèi)抽成真空。給電子槍通電 后,如果在偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′上都沒有加電壓,電子束將打在熒光屏的中心O點。 圖7 (1)帶電粒子在________區(qū)域是加速的,在________區(qū)域是偏轉(zhuǎn)的。 (2)若UYY′>0,UXX′=0,則粒子向________板偏移,若UYY′=0,UXX′>0,則粒子向________板偏移。 答案 (1)Ⅰ?、颉?2) Y X [即 學(xué) 即 練] 3.示波管是一種多功能電學(xué)儀器
10、,它的工作原理可以等效成下列情況:如圖8所示,真空室中電極K發(fā)出電子(初速度不計),經(jīng)過電壓為U1的加速電場后,由小孔S沿水平金屬板A、B間的中心線射入板中.金屬板長為L,相距為d,當(dāng)A、B間電壓為U2時電子偏離中心線飛出電場打到熒光屏上而顯示亮點.已知電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,不計電子重力,下列情況中一定能使亮點偏離中心距離變大的是( ) 圖8 A.U1變大,U2變大 B.U1變小,U2變大 C.U1變大,U2變小 D.U1變小,U2變小 答案 B 1.如圖9所示,在勻強(qiáng)電場E中,一帶電粒子(不計重力)-q的初速度v0恰與電場線方向相同,則帶電粒子-q將( )
11、 圖9 A.沿電場線方向做勻加速直線運動 B.沿電場線方向做變加速直線運動 C.沿電場線方向做勻減速直線運動 D.偏離電場線方向做曲線運動 解析 在勻強(qiáng)電場E中,帶電粒子所受靜電力為恒力。帶電粒子受到與運動方向相反的恒定的靜電力作用,產(chǎn)生與運動方向相反的恒定的加速度,因此,帶電粒子-q將沿電場線做勻減速直線運動。 答案 C 2.如圖10所示,M和N是勻強(qiáng)電場中的兩個等勢面,相距為d,電勢差為U,一質(zhì)量為m的電子以初速度v0通過等勢面M射入兩等勢面之間,則該粒子穿過等勢面N的速度應(yīng)是( ) 圖10 A. B.v0+ C. D. 解析 電場力對電子做正功,
12、由eU=mv2-mv得v=,選項C正確。 答案 C 3.如圖11所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負(fù)電,下板帶正電,斷開電源,帶電小球以速度v0水平射入電場,且沿下板邊緣飛出。若下板不動,將上板上移一小段距離,小球仍以相同的速度v0從原處飛入,則帶電小球( ) 圖11 A.將打在下板中央 B.不能沿原軌跡運動但能從兩極板間飛出 C.不發(fā)生偏轉(zhuǎn),沿直線運動 D.若上板不動,將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央 解析 由題意可知電容器所帶電荷量不變,因E===,所以上板上移一小段距離,電容器產(chǎn)生的場強(qiáng)不變,以相同速度入射的小球仍將沿原軌跡運動由下板邊緣飛出,選項A、B
13、、C錯誤;若上板不動,將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央,選項D正確。 答案 D 4.(2018·溫州選考模擬)如圖12所示,是噴墨打印機(jī)的簡化模型。質(zhì)量為m的墨汁微粒經(jīng)帶電室?guī)县?fù)電后,以某一速度平行于極板飛入板間,已知板間勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為E,微粒最終打在紙上。則以下說法正確的是( ) 圖12 A.墨汁微粒的電荷量不一定是電子電量的整數(shù)倍 B.當(dāng)墨汁微粒的電荷量q>時,微粒向負(fù)極板偏 C.當(dāng)墨汁微粒的電荷量q<時,微粒向正極板偏 D.當(dāng)墨汁微粒的電荷量q=時,微粒沿直線穿過電場 解析 電荷量不能連續(xù)變化,一定是元電荷的整數(shù)倍,A錯誤;當(dāng)墨汁微粒的電荷量q>時
14、,則有qE>mg,合力向上,微粒向上偏轉(zhuǎn),即向正極板偏轉(zhuǎn),B錯誤;同理知C錯誤;當(dāng)q=,即qE=mg時,合力為零,微粒做勻速直線運動,D正確。 答案 D 1.一帶電粒子在電場中只受電場力作用時,它不可能出現(xiàn)的運動狀態(tài)是( ) A.勻速直線運動 B.勻加速直線運動 C.勻變速曲線運動 D.勻速圓周運動 解析 一帶電粒子在電場中只受電場力作用時,合力不為0。粒子合力不為0,不可能做勻速直線運動,故選項A錯誤;當(dāng)初速度方向與電場力方向相同時,若受到的電場力恒定,就可做勻加速直線運動,故選項B正確;當(dāng)初速度方向與電場力方向不在一條直線上時,若受到的電場力恒定,就可做勻變速曲線運
15、動,故選項C正確;當(dāng)電場力與速度方向始終垂直時,就可能做勻速圓周運動,故選項D正確。 答案 A 2.下列帶電粒子均從靜止開始在電場力作用下做加速運動,經(jīng)過相同的電勢差U后,哪個粒子獲得的速度最大( ) A.質(zhì)子H B.氘核H C.α粒子He D.鈉離子Na+ 解析 四種帶電粒子均從靜止開始在電場力作用下做加速運動,經(jīng)過相同的電勢差U,根據(jù)動能定理得, qU=mv2-0得v= 由上式可知,比荷越大,速度越大。 顯然A選項中質(zhì)子的比荷最大,故A正確。 答案 A 3.如圖1所示,M、N是真空中的兩塊相距為d的平行金屬板。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子,以初速度v0由小孔
16、進(jìn)入電場,當(dāng)M、N間電壓為U時,粒子恰好能到達(dá)N板。如果要使這個帶電粒子到達(dá)距N板后返回,下列措施中能滿足要求的是(不計帶電粒子的重力)( ) 圖1 A.使初速度減為原來的 B.使M、N間電壓提高到原來的2倍 C.使M、N間電壓提高到原來的3倍 D.使初速度和M、N間電壓都減為原來的 解析 由題意知,帶電粒子在電場中做勻減速直線運動,在粒子恰好能到達(dá)N板時,由動能定理可得:-qU=-mv,要使粒子到達(dá)距N板d/3后返回,設(shè)此時兩極板間電壓為U1,粒子的初速度為v1,則由動能定理可得:-q=-mv,聯(lián)立兩方程得:=,故選項D正確。 答案 D 4.如圖2所示,平行金屬板A、B
17、水平正對放置,分別帶等量異號電荷。一帶電微粒水平射入板間,在重力和電場力共同作用下運動,軌跡如圖中虛線所示,那么( ) 圖2 A.若微粒帶正電荷,則A板一定帶正電荷 B.微粒從M點運動到N點電勢能一定增加 C.微粒從M點運動到N點動能一定增加 D.微粒從M點運動到N點機(jī)械能一定增加 解析 由于兩極板的正負(fù)不知,粒子的電性不確定,則粒子所受電場力方向不確定,所受電場力做功正負(fù)不確定,但根據(jù)粒子運動軌跡,粒子所受合力一定向下,則合力一定做正功,所以電勢能變化情況、機(jī)械能變化情況不確定,但粒子動能一定增加,所以只有C正確。 答案 C 5.真空中的某裝置如圖3所示,其中平行金屬板
18、A、B之間有加速電場,C、D之間有偏轉(zhuǎn)電場,M為熒光屏。今有質(zhì)子、氘核和α粒子均由A板從靜止開始被加速電場加速后垂直于電場方向進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場,最后打在熒光屏上。已知質(zhì)子、氘核和α粒子的質(zhì)量之比為1∶2∶4,電荷量之比為1∶1∶2,則下列判斷中正確的是( ) 圖3 A.三種粒子從B板運動到熒光屏經(jīng)歷的時間相同 B.三種粒子打到熒光屏上的位置相同 C.偏轉(zhuǎn)電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶2 D.偏轉(zhuǎn)電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶4 解析 粒子加速過程qU1=mv2,從B至M用時t=,得t∝,所以t1∶t2∶t3=1∶∶,選項A錯誤;偏轉(zhuǎn)位移y=()2=,所以三種粒
19、子打到熒光屏上的位置相同,選項B正確;因W=qEy,得W1∶W2∶W3=q1∶q2∶q3=1∶1∶2,選項C、D錯誤。 答案 B 6.一個初動能為Ek的帶電粒子以速度v垂直電場線方向飛入兩塊平行金屬板間,飛出時動能為3Ek。如果這個帶電粒子的初速度增加到原來的2倍,不計重力,那么該粒子飛出時動能為( ) A.4Ek B.4.5Ek C.6Ek D.9.5Ek 解析 帶電粒子做類平拋運動,平行于極板方向的速度增加到原來的2倍,帶電粒子通過電場的時間變?yōu)樵瓉淼?,沿電場方向的位移變?yōu)樵瓉淼?,電場力做功變?yōu)樵瓉淼摹? 由動能定理得ΔEk′=qE·y′=y(tǒng)qE 原速飛過時由動能定理有Δ
20、Ek=3Ek-Ek=qEy 而ΔEk′=Ek末′-4Ek 解得Ek末′=4.5 Ek。 答案 B 7.兩平行金屬板相距為d,電勢差為U,一電子質(zhì)量為m,電荷量為e,從O點沿垂直于極板的方向射出,最遠(yuǎn)到達(dá)A點,然后返回,如圖4所示,OA=h,此電子具有的初動能是( ) 圖4 A. B.edUh C. D. 解析 電子從O點到A點,因受電場力作用,速度逐漸減小。根據(jù)題意和圖示判斷,電子僅受電場力,不計重力。這樣,我們可以用能量守恒定律來研究問題。即mv=eUOA。因E=,UOA=Eh=,故mv=。所以D正確。 答案 D 8.如圖5,場強(qiáng)大小為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)
21、電場中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長為s,豎直邊ad長為h。質(zhì)量均為m、帶電荷量分別為+q和-q的兩粒子,由a、c兩點先后沿ab和cd方向以速率v0進(jìn)入矩形區(qū)(兩粒子不同時出現(xiàn)在電場中)。不計重力。若兩粒子軌跡恰好相切,則v0等于( ) 圖5 A. B. C. D. 解析 因為兩粒子軌跡恰好相切,切點為矩形區(qū)域中心,則對其中一個粒子,水平方向=v0t,豎直方向=at2且滿足a=,三式聯(lián)立解得v0=,故B正確。 答案 B 9.如圖6所示,質(zhì)量相等的兩個帶電液滴1和2從水平方向的勻強(qiáng)電場中O點自由釋放后,分別抵達(dá)B、C兩點,若AB=BC,則它們帶電荷量之比q1
22、∶q2等于( ) 圖6 A.1∶2 B.2∶1 C.1∶ D.∶1 解析 豎直方向有h=gt2,水平方向有l(wèi)=t2,聯(lián)立可得q=,所以有=,B正確。 答案 B 10.如圖7所示,兩極板與電源相連接,電子從負(fù)極板邊緣垂直電場方向射入勻強(qiáng)電場,且恰好從正極板邊緣飛出,現(xiàn)在使電子入射速度變?yōu)樵瓉淼膬杀?,而電子仍從原位置射入,且仍從正極板邊緣飛出,則兩極板的間距應(yīng)變?yōu)樵瓉淼? ) 圖7 A.2倍 B.4倍 C. D. 解析 電子在兩極板間做類平拋運動,水平方向l=v0t,t=,豎直方向d=at2=,故d2=,即d∝,故C正確。 答案 C 11.兩個半徑均
23、為R的圓形平板電極,平行正對放置,相距為d,極板間的電勢差為U,板間電場可以認(rèn)為是勻強(qiáng)電場。一個α粒子從正極板邊緣以某一初速度垂直于電場方向射入兩極板之間,到達(dá)負(fù)極板時恰好落在極板中心。已知質(zhì)子電荷量為e,質(zhì)子和中子的質(zhì)量均視為m,忽略重力和空氣阻力的影響,求: (1)極板間的電場強(qiáng)度E; (2)α粒子在極板間運動的加速度a; (3)α粒子的初速度v0。 解析 (1)極板間場強(qiáng)E=。 (2)α粒子電荷量為2e,質(zhì)量為4m,所受靜電力F=2eE=,α粒子在極板間運動的加速度a==。 (3)由d=at2,得t==2d,v0== 。 答案 (1) (2) (3) 12.如圖8所示,兩金屬板間有豎直向下的電場,電子以初速度v0垂直于電場方向進(jìn)入電場,經(jīng)過一定時間離開電場,已知極板長度為L,板間場強(qiáng)為E,電子質(zhì)量為m,電量為e。求: 圖8 (1)電子離開電場時速度大??; (2)電子離開電場時電場力做的功。 解析 (1)電子在電場中的運動時間t= 離開電場時水平速度vx=v0 豎直速度vy=at= 所以電子離開電場時速度大小為 v== (2)根據(jù)動能定理,電場力做功為 W=mv2-mv= 答案 見解析 13
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