2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 培優(yōu)計(jì)劃 高考必考題突破講座(7)帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問題學(xué)案
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1、 高考必考題突破講座(七)帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問題 題型特點(diǎn) 考情分析 命題趨勢(shì) 帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問題,常涉及帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做勻變速直線運(yùn)動(dòng);帶電粒子在不同的勻強(qiáng)電場(chǎng)或交變電場(chǎng)中做勻加速、勻減速的往返運(yùn)動(dòng);帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)等問題,該部分內(nèi)容物理過程多,情景復(fù)雜,綜合性強(qiáng) 2017·全國卷Ⅱ,25 2016·北京卷,23 2016·四川卷,9 2019年高考命題主要會(huì)從帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的兩類基本運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)考題,對(duì)考生進(jìn)行帶電粒子的動(dòng)力學(xué)分析、功能關(guān)系考查,對(duì)建模能力和數(shù)學(xué)處理能力要求較高 1.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)流程圖
2、 2.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)流程圖 3.涉及問題 (1)受力情況:多了一個(gè)電場(chǎng)力.(F=qE或F=k) (2)偏轉(zhuǎn)問題:不計(jì)重力,粒子初速度v0與電場(chǎng)方向垂直,且只受電場(chǎng)力作用. ?解題方法 1.力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律分析; 2.功能關(guān)系.對(duì)于偏轉(zhuǎn)問題,一般用分解的思想來處理,即將帶電粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿電場(chǎng)力方向上的勻加速直線運(yùn)動(dòng)和垂直電場(chǎng)方向上的勻速直線運(yùn)動(dòng). 角度1 帶電粒子在電場(chǎng)中的加速和偏轉(zhuǎn) [例1](2018·四川攀枝花二模)如圖所示,虛線PQ、MN間存在水平勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶電粒子質(zhì)量為m=2.0×10-11kg、電荷量為q=+1.
3、0×10-5 C,從a點(diǎn)由靜此開始經(jīng)電壓為U=100 V的電場(chǎng)加速后,垂直于勻強(qiáng)電場(chǎng)進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)中,從虛線MN上的某點(diǎn)b(圖中未畫出)離開勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí)速度與電場(chǎng)方向成30°角.已知PQ、MN間距離為20 cm,帶電粒子的重力忽略不計(jì).求: (1)帶電粒子剛進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí)的速率v1; (2)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小; (3)a、b兩點(diǎn)間的電勢(shì)差. 解析 (1)由動(dòng)能定理得qU=mv, 代入數(shù)據(jù)得v1=1.0×104 m/s. (2)因粒子重力不計(jì),則進(jìn)入電場(chǎng)中后,做類平拋運(yùn)動(dòng),粒子沿初速度方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)d=v1t, 粒子沿電場(chǎng)方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)vy=at, 由題意得
4、tan 30°=, 由牛頓第二定律得qE=ma, 聯(lián)立以上相關(guān)各式并代入數(shù)據(jù)得 E=×103 N/C=1.73×103 N/C. (3)由動(dòng)能定理得qUab=mv2=m(v+v), 聯(lián)立以上相關(guān)各式代入數(shù)據(jù)得Uab=400 V. 答案 (1)1.0×104 m/s (2)1.73×103 N/C (3)400 V 角度2 電場(chǎng)中做功與能量轉(zhuǎn)化問題 [例2]如圖所示,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4 m,在軌道所在空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)現(xiàn)與軌道所在的平面平行,電場(chǎng)強(qiáng)度E=1.0×104 N/C.現(xiàn)有一電荷
5、量q=+1.0×10-4 C,質(zhì)量m=0.1 kg的帶電體(可視為質(zhì)點(diǎn)),在水平軌道上的P點(diǎn)由靜止釋放,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點(diǎn)C,然后落至水平軌道上的D點(diǎn),取g=10 m/s2.試求: (1)帶電體運(yùn)動(dòng)到圓形軌道B點(diǎn)時(shí)對(duì)圓形軌道的壓力大??; (2)D點(diǎn)到B點(diǎn)的距離xDB; (3)帶電體在從P開始運(yùn)動(dòng)到落至D點(diǎn)的過程中的最大動(dòng)能. 解析 (1)設(shè)帶電體恰好通過C點(diǎn)時(shí)的速度為vC,依據(jù)牛頓第二定律有mg=m, 解得vC=2.0 m/s. 設(shè)帶電體通過B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,設(shè)軌道對(duì)帶電體的支持力大小為FB,帶電體在B點(diǎn)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有 FB-mg=m, 帶電體從B
6、運(yùn)動(dòng)到C的過程中,依據(jù)動(dòng)能定理有 -mg×2R=mv-mv, 聯(lián)立解得FB=6.0 N, 根據(jù)牛頓第三定律,帶電體對(duì)軌道的壓力F′B=6.0 N. (2)設(shè)帶電體從最高點(diǎn)C落至水平軌道上的D點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間為t,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的分解有2R=gt2, xDB=vCt-t2, 聯(lián)立解得xDB=0. (3)由P到B帶電體做加速運(yùn)動(dòng),故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)C到D的過程中,在此過程中只有重力和電場(chǎng)力做功,這兩個(gè)力大小相等,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方,故最大速度必出現(xiàn)在B點(diǎn)右側(cè)對(duì)應(yīng)圓心角為45°處,設(shè)帶電體的最大動(dòng)能為Ekm,根據(jù)動(dòng)能定理有qERsin 45°-mgR(1-cos 45
7、°)=Ekm-mv, 代入數(shù)據(jù)解得Ekm≈1.17 J. 答案 (1)6.0 N (2)0 (3)1.17 J [例1](2017·全國卷Ⅱ)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)量均為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.已知N離開電場(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),剛離開電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為N剛離開電場(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;
8、 (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?。? 解析 (1)設(shè)小球M、N在A點(diǎn)水平射出時(shí)的初速度大小為v0,則它們進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的水平速度仍然為v0.M、N在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t相等,電場(chǎng)力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向,大小均為a,在電場(chǎng)中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 v0-at=0,① s1=v0t+at2,② s2=v0t-at2,③ 聯(lián)立①②③式得=3.④ (2)設(shè)A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度為h,小球下落h時(shí)在豎直方向的分速度為vy,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 v=2gh,⑤ H=vyt+gt2,⑥ M進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng),由幾何關(guān)系知 =,
9、⑦ 聯(lián)立①②⑤⑥⑦式可得 h=H.⑧ (3)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E,小球M進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng),則=.⑨ 設(shè)M、N離開電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能分別為Ek1、Ek2,由動(dòng)能定理得 Ek1=m(v+v)+mgH+qEs1,⑩ Ek2=m(v+v)+mgH-qEs2,? 由已知條件 Ek1=1.5Ek2,? 聯(lián)立④⑤⑦⑧⑨⑩??式得 E=. 答案 (1)3∶1 (2)H (3) 1.(2017·福建廈門一模)(多選)如圖所示,光滑的水平軌道AB與半徑為R的光滑的半圓形軌道BCD相切于B點(diǎn),AB水平軌道部分存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),半圓形軌道在豎直平面內(nèi),B為最低點(diǎn),D為最高點(diǎn).一質(zhì)量為m
10、、帶正電的小球從距B點(diǎn)x的位置在電場(chǎng)力的作用下由靜止開始沿AB向右運(yùn)動(dòng),恰能通過最高點(diǎn),則( ACD ) A.R越大,x越大 B.R越大,小球經(jīng)過B點(diǎn)后瞬間對(duì)軌道的壓力越大 C.m越大,x越大 D.m與R同時(shí)增大,電場(chǎng)力做功增大 解析 小球在BCD做圓周運(yùn)動(dòng),在D點(diǎn),mg=,小球由B到D的過程中有-2mgR=mv-mv,解得vB=,R越大,小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的速度越大,則x越大,選項(xiàng)A正確;在B點(diǎn)有FN-mg=m,解得FN=6mg,與R無關(guān),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由Eqx=mv,知m、R越大,小球在B點(diǎn)的動(dòng)能越大,則x越大,電場(chǎng)力做功越多,選項(xiàng)C、D正確. 2.(2017·山東濟(jì)南模擬)(多
11、選)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處由靜止釋放一質(zhì)量為m、帶電荷量為+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荷量減小到碰前的k倍(k<1),而碰撞過程中小球的機(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,則下列說法正確的是( ABC ) A.小球在初始位置P處的電勢(shì)能為Eqh B.小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到的最大高度大于h C.小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到最大高度時(shí)的電勢(shì)能小于Eqh D.小球第一次與擋板相碰后所能達(dá)到的最大高度小于
12、h
解析 因S處的電勢(shì)為零,故φP=Eh,小球在初始位置P處的電勢(shì)能為Ep=Ehq,選項(xiàng)A正確;設(shè)小球第一次與擋板碰前的速度大小為v0,由動(dòng)能定理得,mgh+qEh=mv,設(shè)反彈后上升的高度為H,由動(dòng)能定理得(mg+Ekq)H=mv,由以上兩式可得H=h,因k<1,故H>h,選項(xiàng)B正確,D錯(cuò)誤;因EqkH=Eqh 13、球在從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中,電勢(shì)能減小
D.小球在運(yùn)動(dòng)過程中機(jī)械能守恒
解析 由于小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),速率不變化,由動(dòng)能定理,外力做功為零,繩子拉力不做功,電場(chǎng)力和重力做的總功為零,所以電場(chǎng)力和重力的合力為零,電場(chǎng)力跟重力平衡,選項(xiàng)B正確;由于電場(chǎng)力的方向與重力方向相反,電場(chǎng)方向向上,所以小球帶正電,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;小球在從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中,電場(chǎng)力做負(fù)功,由功能關(guān)系得,電勢(shì)能增加,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,除重力做功外,還有電場(chǎng)力做功,小球在運(yùn)動(dòng)過程中機(jī)械能不守恒,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
4.(2017·山西太原診斷)如圖所示,絕緣光滑軌道AB部分為傾角為30°的斜面,AC部分 14、為豎直平面上半徑為R的圓軌道,斜面與圓軌道相切.整個(gè)裝置處于電場(chǎng)強(qiáng)度為E、方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中.現(xiàn)有一個(gè)質(zhì)量為m的小球,帶正電荷量為q=,要使小球能安全通過圓軌道,在O點(diǎn)的初速度應(yīng)滿足什么條件?
解析 小球先在斜面上運(yùn)動(dòng),受重力、電場(chǎng)力、支持力,然后在圓軌道上運(yùn)動(dòng),受重力、電場(chǎng)力、軌道作用力,如圖所示,
類比重力場(chǎng),將電場(chǎng)力與重力的合力視為等效重力mg′,大小為
mg′==,
tan θ==,得θ=30°.
等效重力的方向與斜面垂直指向右下方,小球在斜面上勻速運(yùn)動(dòng).
因要使小球能安全通過圓軌道,在圓軌道的“等效最高點(diǎn)”(D點(diǎn))滿足“等效重力”剛好提供向心力,即有
mg 15、′=,
因θ=30°與斜面的傾角相等,由幾何關(guān)系知=2R,令小球以最小初速度v0運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理知
-2mg′R=mv-mv,
解得v0=,因此要使小球安全通過圓軌道,初速度應(yīng)滿足v0≥.
答案 v0≥
5.如圖,O、A、B為同一豎直平面內(nèi)的三個(gè)點(diǎn),OB沿豎直方向,∠BOA=60°,OB=OA.將一質(zhì)量為m的小球以一定的初動(dòng)能自O(shè)點(diǎn)水平向右拋出,小球在運(yùn)動(dòng)過程中恰好通過A點(diǎn).使此小球帶電,電荷量為q(q>0),同時(shí)加一勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度方向與△OAB所在平面平行.現(xiàn)從O點(diǎn)以同樣的初動(dòng)能沿某一方向拋出此帶電小球,該小球通過了A點(diǎn),到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能是初動(dòng)能的3倍,若該小球從O點(diǎn)以同樣的初 16、動(dòng)能沿另一方向拋出,恰好通過B點(diǎn),且到達(dá)B點(diǎn)時(shí)間的動(dòng)能為初動(dòng)能的6倍.重力加速度大小為g.求:
(1)無電場(chǎng)時(shí),小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能與初動(dòng)能的比值;
(2)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小和方向.
解析 (1)設(shè)小球的初速度為v0,初動(dòng)能為Ek0,從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)的時(shí)間為t,令OA=d,則OB=d,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有
dsin 60°=v0t,①
dcos 60°=gt2,②
又有Ek0=mv,③
由①②③式得
Ek0=mgd.④
設(shè)小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為EkA,則
EkA=Ek0+mgd,⑤
由④⑤式得=.⑥
(2)加電場(chǎng)后,小球從O點(diǎn)到A點(diǎn)和B點(diǎn),高度分別降低了和,設(shè)電勢(shì)能分別減小ΔEpA和ΔEpB,由能量守恒及④式得
ΔEpA=3Ek0-Ek0-mgd=Ek0,⑦
ΔEpB=6Ek0-Ek0-mgd=Ek0,⑧
在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,沿任一直線,電勢(shì)的降落是均勻的.設(shè)直線OB上的M點(diǎn)與A點(diǎn)等電勢(shì),M與O點(diǎn)的距離為x,如圖所示,
則有=,所以x=d,
所以α=∠BOA=30°.
即電場(chǎng)強(qiáng)度方向向右下方且與豎直方向成30°角.又ΔEpA=qE·OA·cos α,⑨
由④⑦⑨得E=mg.
答案 見解析
9
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