6、3所示�,BCDG是光滑絕緣的圓形軌道,位于豎直平面內(nèi)����,軌道半徑為R,下端與水平絕緣軌道在B點(diǎn)平滑連接�����,整個(gè)軌道處在水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)中.現(xiàn)有一質(zhì)量為m�、帶正電的小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))置于水平軌道上,滑塊受到的電場(chǎng)力大小為mg��,滑塊與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5��,重力加速度為g.
圖3
(1)若滑塊從水平軌道上距離B點(diǎn)s=3R的A點(diǎn)由靜止釋放��,求滑塊到達(dá)與圓心O等高的C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的作用力大?。?
(2)為使滑塊恰好始終沿軌道滑行(不脫離軌道)���,求滑塊在圓形軌道上滑行過(guò)程中的最小速度.
答案 (1)mg (2)
解析 (1)設(shè)滑塊到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度為v���,從A到C的過(guò)程中����,由動(dòng)能定理有
7��、mg(s+R)-μmgs-mgR=mv2
解得v=
設(shè)滑塊到達(dá)C點(diǎn)時(shí)受到軌道的作用力大小為F�,
則F-mg=m
解得F=mg
由牛頓第三定律可知,滑塊對(duì)軌道的作用力大小為
F′=F=mg
(2)要使滑塊恰好始終沿軌道滑行��,則滑至圓形軌道DG間某點(diǎn)�,由電場(chǎng)力和重力的合力提供向心力,此時(shí)的速度最小�����,設(shè)為vmin
則有=m
解得vmin=.
[學(xué)科素養(yǎng)] 復(fù)合場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)��,涉及受力分析���、圓周運(yùn)動(dòng)、電場(chǎng)等相關(guān)知識(shí)點(diǎn)�����,既鞏固了學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí),又鍛煉了學(xué)生遷移應(yīng)用與綜合分析能力�����,較好地體現(xiàn)了“科學(xué)思維”的學(xué)科素養(yǎng).
四�、帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.當(dāng)空間存在交變電場(chǎng)時(shí),粒子所受
8�、電場(chǎng)力方向?qū)㈦S著電場(chǎng)方向的改變而改變,粒子的運(yùn)動(dòng)性質(zhì)也具有周期性.
2.研究帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)需要分段研究�,并輔以v-t圖象.特別需注意帶電粒子進(jìn)入交變電場(chǎng)時(shí)的時(shí)刻及交變電場(chǎng)的周期.
例4 在如圖4所示的兩豎直放置的平行金屬板A、B上分別加如圖5甲�����、乙所示的兩種電壓���,開(kāi)始B板的電勢(shì)比A板高.在電場(chǎng)力作用下原來(lái)靜止在兩板中間的電子開(kāi)始運(yùn)動(dòng).若兩板間距足夠大�����,且不計(jì)重力�����,試分析電子在兩種交變電壓作用下的運(yùn)動(dòng)情況���,并定性畫(huà)出相應(yīng)的v-t圖象.
圖4
圖5
答案 見(jiàn)解析
解析 t=0時(shí)���,B板電勢(shì)比A板高,在電場(chǎng)力作用下�����,電子向B板(設(shè)為正向)做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng).
9���、
對(duì)于題圖甲所示電壓�����,在0~T內(nèi)電子做初速度為零的正向勻加速直線運(yùn)動(dòng)�,T~T內(nèi)電子做末速度為零的正向勻減速直線運(yùn)動(dòng)����,然后周期性地重復(fù)前面的運(yùn)動(dòng),其v-t圖象如圖(a)所示.
對(duì)于題圖乙所示電壓����,在0~內(nèi)做類似題圖甲0~T的運(yùn)動(dòng)�,~T電子做反向先勻加速�、后勻減速�����、末速度為零的直線運(yùn)動(dòng)�,然后周期性地重復(fù)前面的運(yùn)動(dòng),其v-t圖象如圖(b)所示.
(a) (b)
1.(帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng))(2018·西安交大附中質(zhì)檢)如圖6甲所示����,在兩豎直放置的平行金屬板間靠近A板附近,有一個(gè)帶正電的粒子(不計(jì)重力)處于靜止?fàn)顟B(tài)���,在A����、B兩板間加如圖乙所示的交變電壓����,帶電粒子在電場(chǎng)力作
10、用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)�����,經(jīng)過(guò)3t0時(shí)間剛好到達(dá)B板,設(shè)此時(shí)粒子的動(dòng)能大小為Ek3�,若用改變A、B兩板間距的方法����,使粒子在5t0時(shí)刻剛好到達(dá)B板,此時(shí)粒子的動(dòng)能大小為Ek5�����,則等于( )
圖6
A.B.C.1D.
答案 B
解析 設(shè)兩板間的距離為d��,經(jīng)3t0時(shí)間剛好到達(dá)B板時(shí)�����,粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中先加速然后減速再加速�,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性和動(dòng)能定理,可得Ek3=q����;同理使粒子在5t0時(shí)刻剛好到達(dá)B板時(shí)Ek5=q·,故=����,B正確.
2.(帶電體的直線運(yùn)動(dòng))(2018·菏澤市高二上期末)如圖7所示�,一帶電液滴的質(zhì)量為m��、電荷量為-q(q>0)��,在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中剛好與水平面成30°角以速度v0
11�����、向上做勻速直線運(yùn)動(dòng).重力加速度為g.
圖7
(1)求勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度的大??����;
(2)若電場(chǎng)方向改為垂直速度方向斜向下���,要使液滴仍做直線運(yùn)動(dòng)����,電場(chǎng)強(qiáng)度為多大���?液滴前進(jìn)多少距離后可返回���?
答案 (1) (2)
解析 (1)因?yàn)橐旱翁幱谄胶鉅顟B(tài)���,所以有Eq=mg
解得:E=
(2)電場(chǎng)方向改變,液滴受力分析如圖所示.
液滴做直線運(yùn)動(dòng)時(shí)��,垂直速度方向的合力為零���,即qE′=mgcos30°
解得:E′==
液滴在運(yùn)動(dòng)方向的反方向上的合力F=mgsin30°����,由牛頓第二定律得����,
做減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小a==gsin30°=
液滴可前進(jìn)的距離s==.
(或由動(dòng)能定理:-
12、mgsin30°·s=0-mv02
得液滴可前進(jìn)的距離s==.)
3.(帶電粒子在電場(chǎng)中的類平拋運(yùn)動(dòng))如圖8所示��,陰極A受熱后向右側(cè)空間發(fā)射電子�����,電子質(zhì)量為m�,電荷量為e,電子的初速率有從0到v的各種可能值���,且各個(gè)方向都有.與A極相距l(xiāng)的地方有熒光屏B��,電子擊中熒光屏?xí)r便會(huì)發(fā)光.若在A和B之間的空間加一個(gè)水平向左�、與熒光屏面垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E���,且電子全部打在熒光屏上��,求B上受電子轟擊后的發(fā)光面積.
圖8
答案
解析 陰極A受熱后發(fā)射電子�,這些電子沿各個(gè)方向射入右邊勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域�����,且初速率從0到v各種可能值都有.取兩個(gè)極端情況如圖所示.
沿極板豎直向上且速率為v的電
13���、子,受到向右的電場(chǎng)力作用做類平拋運(yùn)動(dòng)打到熒光屏上的P點(diǎn).
豎直方向上y=vt���,
水平方向上l=·t2.
解得y=v.
沿極板豎直向下且速率為v的電子�����,受到向右的電場(chǎng)力作用做類平拋運(yùn)動(dòng)打到熒光屏上的Q點(diǎn)����,同理可得
y′=v.
故在熒光屏B上的發(fā)光面積S=y(tǒng)2π=.
4.(帶電粒子的圓周運(yùn)動(dòng))(2017·宿遷市期末)如圖9所示,在豎直平面內(nèi)放置著絕緣軌道ABC����,AB部分是半徑R=0.40m的光滑半圓形軌道,BC部分是粗糙的水平軌道����,BC軌道所在的豎直平面內(nèi)分布著E=1.0×103V/m的水平向右的有界勻強(qiáng)電場(chǎng),AB為電場(chǎng)的左側(cè)豎直邊界.現(xiàn)將一質(zhì)量為m=0.04 kg����、電荷量為q=-1
14、×10-4 C的滑塊(視為質(zhì)點(diǎn))從BC上的某點(diǎn)由靜止釋放����,滑塊通過(guò)A點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力恰好為零.已知滑塊與BC間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.05,不計(jì)空氣阻力�����,g取10 m/s2.求:
圖9
(1)滑塊通過(guò)A點(diǎn)時(shí)速度vA的大?。?
(2)滑塊在BC軌道上的釋放點(diǎn)到B點(diǎn)的距離s��;
(3)滑塊離開(kāi)A點(diǎn)后在空中運(yùn)動(dòng)速度v的最小值.
答案 (1)2m/s (2)5 m (3)1.94 m/s
解析 (1)因?yàn)榛瑝K通過(guò)A點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力恰好為零,
所以有mg=��,解得vA=2m/s.
(2)根據(jù)動(dòng)能定理可得:
|q|Es-μmgs-mg·2R=mvA2�,
解得s=5m.
(3)滑塊離開(kāi)A點(diǎn)
15、后在水平方向上做勻減速直線運(yùn)動(dòng)���,
故有:vx=vA-t=2-2.5t
在豎直方向上做自由落體運(yùn)動(dòng)����,
所以有vy=gt=10t���,
v==
故vmin=m/s≈1.94 m/s.
一���、選擇題
考點(diǎn)一 帶電粒子在電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)
1.(多選)如圖1所示��,兩平行金屬板與水平面成一角度����,兩極板與一直流電源相連.若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過(guò)兩板間,則在此過(guò)程中��,該粒子( )
圖1
A.所受重力與電場(chǎng)力平衡 B.電勢(shì)能逐漸增加
C.動(dòng)能逐漸增加 D.做勻變速直線運(yùn)動(dòng)
答案 BD
解析 對(duì)帶電粒子受力分析如圖所示����,F(xiàn)合≠0�����,則A錯(cuò)誤.由圖可知電場(chǎng)力與重力的合力方向
16�����、與v0方向相反��,F(xiàn)合對(duì)粒子做負(fù)功���,其中mg不做功,Eq做負(fù)功���,故粒子動(dòng)能減少��,電勢(shì)能增加�,B正確���,C錯(cuò)誤.F合恒定且與v0方向相反�,粒子做勻減速直線運(yùn)動(dòng)�,D正確.
2.如圖2�,一水平放置的平行金屬板連接在直流電源上��,兩微粒a���、b所帶電荷量大小相等���、符號(hào)相反,使它們分別靜止于上���、下極板附近���,與極板距離相等.現(xiàn)同時(shí)釋放a、b�,它們由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng).在隨后的某時(shí)刻t,a��、b經(jīng)過(guò)兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面.a(chǎn)��、b間的相互作用和重力可忽略.下列說(shuō)法正確的是( )
圖2
A.a(chǎn)的質(zhì)量比b的大
B.在t時(shí)刻����,a的動(dòng)能比b的大
C.在t時(shí)刻�����,a和b的電勢(shì)能相等
D.在t時(shí)刻,a和b的速度
17�����、大小相等
答案 B
3.(多選)如圖3所示����,一帶電液滴在重力和勻強(qiáng)電場(chǎng)對(duì)它的作用力的作用下,從靜止開(kāi)始由b沿直線運(yùn)動(dòng)到d��,且bd與豎直方向的夾角為45°����,則下列結(jié)論中正確的是( )
圖3
A.此液滴帶負(fù)電
B.液滴做勻加速直線運(yùn)動(dòng)
C.合外力對(duì)液滴做的總功等于零
D.液滴的電勢(shì)能減少
答案 ABD
解析 液滴所受的合力沿bd方向,知電場(chǎng)力方向水平向右�,則此液滴帶負(fù)電,故A正確�����;液滴所受合力恒定����,加速度恒定�,做勻加速直線運(yùn)動(dòng)�,故B正確;合外力不為零�����,且液滴沿合外力方向運(yùn)動(dòng)�����,合外力做功不為零�,故C錯(cuò)誤;從b到d�,電場(chǎng)力做正功,液滴電勢(shì)能減小��,故D正確.
考點(diǎn)二 帶電粒子在
18���、電場(chǎng)中的類平拋運(yùn)動(dòng)
4.(多選)如圖4所示�,一電子(不計(jì)重力)沿x軸正方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)��,在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡為OCD�����,已知=�,電子過(guò)C、D兩點(diǎn)時(shí)豎直方向的分速度為vCy和vDy�;電子在OC段和OD段動(dòng)能的變化量分別為ΔEk1和ΔEk2,則( )
圖4
A.vCy∶vDy=1∶2
B.vCy∶vDy=1∶4
C.ΔEk1∶ΔEk2=1∶3
D.ΔEk1∶ΔEk2=1∶4
答案 AD
解析 電子沿x軸正方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)����,做類平拋運(yùn)動(dòng),沿x軸方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,已知=�,則電子從O到C與從C到D的時(shí)間相等.電子在y軸方向上做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng)�����,則有vCy=atOC�,vDy=at
19、OD����,所以vCy∶vDy=tOC∶tOD=1∶2,故A正確����,B錯(cuò)誤����;根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的推論可知�����,在豎直方向上yOC∶yOD=1∶4����,根據(jù)動(dòng)能定理得ΔEk1=qEyOC,ΔEk2=qEyOD�����,則得ΔEk1∶ΔEk2=1∶4����,故C錯(cuò)誤,D正確.
5.如圖5所示����,質(zhì)量相同的兩個(gè)帶電粒子P、Q以相同的速度沿垂直于電場(chǎng)方向射入兩平行板間的勻強(qiáng)電場(chǎng)中�,P從兩極板正中央射入���,Q從下極板邊緣處射入,它們最后打在上極板的同一點(diǎn)(重力不計(jì))�����,則從開(kāi)始射入到打到上極板的過(guò)程中( )
圖5
A.它們運(yùn)動(dòng)的時(shí)間tQ>tP
B.它們運(yùn)動(dòng)的加速度aQ<aP
C.它們所帶的電荷量之比qP∶qQ=1∶2
D
20���、.它們的動(dòng)能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=1∶2
答案 C
解析 設(shè)兩板距離為h,P�����、Q兩粒子的初速度為v0��,加速度分別為aP和aQ����,它們做類平拋運(yùn)動(dòng)的水平位移均為l.則對(duì)P,由l=v0tP���,=aPtP2����,得到aP=;對(duì)Q�,由l=v0tQ,h=aQtQ2�����,得到aQ=.由此可見(jiàn)tP=tQ�,aQ=2aP,而aP=�����,aQ=�����,所以qP∶qQ=1∶2.由動(dòng)能定理得�,它們的動(dòng)能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=maP∶maQh=1∶4.綜上所述,C項(xiàng)正確.
6.(2018·南京師大附中段考)如圖6所示�����,正方體真空盒置于水平面上����,它的ABCD面與EFGH面為金屬板��,其他面為絕緣材料.ABCD面帶正電�,EF
21�、GH面帶負(fù)電.從小孔P沿水平方向以相同速率射入三個(gè)質(zhì)量相同的帶正電液滴a、b�、c,最后分別落在1����、2���、3三點(diǎn)��,則下列說(shuō)法正確的是( )
圖6
A.三個(gè)液滴在真空盒中都做平拋運(yùn)動(dòng)
B.三個(gè)液滴的運(yùn)動(dòng)時(shí)間不一定相同
C.三個(gè)液滴落到底板時(shí)的速率相同
D.液滴c所帶電荷量最多
答案 D
解析 三個(gè)液滴在水平方向受到電場(chǎng)力作用���,在水平方向并不是做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以三個(gè)液滴在真空盒中不是做平拋運(yùn)動(dòng)�����,選項(xiàng)A錯(cuò)誤�;由于三個(gè)液滴在豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),故三個(gè)液滴的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同����,選項(xiàng)B錯(cuò)誤����;三個(gè)液滴落到底板時(shí)豎直分速度大小相等���,而水平分位移不相等�����,水平分速度大小不相等�����,所以三個(gè)液滴落到底板
22�、時(shí)的速率不相同��,選項(xiàng)C錯(cuò)誤��;由于液滴c在水平方向位移最大�,故液滴c在水平方向加速度最大,由牛頓第二定律知�,液滴c所受的電場(chǎng)力最大,故液滴c所帶電荷量最多�����,選項(xiàng)D正確.
考點(diǎn)三 帶電粒子在電場(chǎng)(復(fù)合場(chǎng))中的圓周運(yùn)動(dòng)
7.(多選)如圖7所示,豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中����,用絕緣細(xì)線拴住的帶電小球在豎直平面內(nèi)繞O做圓周運(yùn)動(dòng),以下四種說(shuō)法中正確的是( )
圖7
A.帶電小球可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng)
B.帶電小球可能做非勻速圓周運(yùn)動(dòng)
C.帶電小球通過(guò)最高點(diǎn)時(shí)����,細(xì)線拉力一定最小
D.帶電小球通過(guò)最低點(diǎn)時(shí),細(xì)線拉力有可能最小
答案 ABD
8.如圖8所示的裝置是在豎直平面內(nèi)放置的光滑絕緣軌道��,處于
23���、水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,一帶負(fù)電的小球從高為h的A處由靜止開(kāi)始下滑�����,沿軌道ABC運(yùn)動(dòng)后進(jìn)入圓環(huán)內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng).已知小球所受電場(chǎng)力是其重力的���,圓環(huán)半徑為R�,斜面傾角為θ=53°���,軌道水平段BC長(zhǎng)度sBC=2R.若使小球在圓環(huán)內(nèi)恰好能做完整的圓周運(yùn)動(dòng)�,則高度h為( )
圖8
A.2RB.4RC.10RD.17R
答案 C
解析 小球所受的重力和電場(chǎng)力均為恒力,故兩力可等效為一個(gè)力F==mg���,方向與豎直方向的夾角為37°偏左下.若使小球在圓環(huán)內(nèi)恰好能做完整的圓周運(yùn)動(dòng)�,即通過(guò)等效最高點(diǎn)D時(shí)小球與圓環(huán)間的彈力恰好為0�,由圓周運(yùn)動(dòng)知識(shí)可得mg=m,由A到D的過(guò)程由動(dòng)能定理得mg(h-R-Rcos
24����、37°)-mg(htan37°+2R+Rsin37°)=mvD2,解得h=10R�,故選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)A��、B�����、D錯(cuò)誤.
考點(diǎn)四 帶電粒子在交變電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
9.(多選)如圖9所示��,兩平行金屬板分別加上如下列選項(xiàng)中的電壓����,能使原來(lái)靜止在金屬板中央的電子(不計(jì)重力)有可能做往返運(yùn)動(dòng)的U-t圖象應(yīng)是(設(shè)兩板距離足夠大)( )
圖9
答案 BC
解析 由A圖象可知�,電子先做勻加速運(yùn)動(dòng)��,T時(shí)速度最大���,從T到T內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng)��,T時(shí)速度減為零.然后重復(fù)這種運(yùn)動(dòng).由B圖象可知����,電子先做勻加速運(yùn)動(dòng)���,T時(shí)速度最大�����,從T到T內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng),T時(shí)速度減為零���;從T到T反向勻加速運(yùn)動(dòng)�����,T時(shí)速度最大��,
25��、從T到T內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng)�,T時(shí)速度減為零,回到出發(fā)點(diǎn).然后重復(fù)往返運(yùn)動(dòng).由C圖象可知���,電子先做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)����,T時(shí)速度最大�����,從T到T內(nèi)做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng)���,T時(shí)速度減為零�����;從T到T反向做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)���,T時(shí)速度最大����,從T到T內(nèi)做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng)�����,T時(shí)速度減為零�����,回到出發(fā)點(diǎn).然后重復(fù)往返運(yùn)動(dòng).由D圖象可知���,電子0~做勻加速運(yùn)動(dòng)����,從T到T內(nèi)做勻速運(yùn)動(dòng)����,然后重復(fù)加速運(yùn)動(dòng)和勻速運(yùn)動(dòng)一直向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng).故選B、C.
10.(多選)如圖10(a)所示����,A��、B表示真空中水平放置的相距為d的平行金屬板,板長(zhǎng)為L(zhǎng)�����,兩板加電壓后板間的電場(chǎng)可視為勻強(qiáng)電場(chǎng).現(xiàn)在A�����、B兩板間加上如圖(b)所示的周期性
26��、的交變電壓�����,在t=0時(shí)恰有一質(zhì)量為m�、電荷量為+q的粒子在左側(cè)板間中央沿水平方向以速度v0射入電場(chǎng),忽略粒子的重力���,則下列關(guān)于粒子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的表述中正確的是( )
圖10
A.粒子在垂直于板的方向上的分運(yùn)動(dòng)可能是往復(fù)運(yùn)動(dòng)
B.粒子在垂直于板的方向上的分運(yùn)動(dòng)是單向運(yùn)動(dòng)
C.只要周期T和電壓U0的值滿足一定條件��,粒子就可沿與板平行的方向飛出
D.粒子不可能沿與板平行的方向飛出
答案 BC
二����、非選擇題
11.虛線PQ�����、MN間存在如圖11所示的水平勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶電粒子質(zhì)量為m=2.0×10-11kg�、電荷量為q=+1.0×10-5C,從a點(diǎn)由靜止開(kāi)始經(jīng)電壓為U=100V的電場(chǎng)加速
27�、后,垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)中���,從虛線MN上的某點(diǎn)b(圖中未畫(huà)出)離開(kāi)勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí)速度與電場(chǎng)方向成30°角.已知PQ�����、MN間距為20cm���,帶電粒子的重力忽略不計(jì).求:
圖11
(1)帶電粒子剛進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí)的速率v1;
(2)水平勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)���;
(3)ab兩點(diǎn)間的電勢(shì)差.
答案 (1)1.0×104m/s (2)1.7×103 N/C (3)400V
解析 (1)由動(dòng)能定理得:qU=mv12
代入數(shù)據(jù)得v1=1.0×104m/s.
(2)粒子沿初速度方向做勻速運(yùn)動(dòng):d=v1t
粒子沿電場(chǎng)方向做勻加速運(yùn)動(dòng):vy=at
由題意得:tan30°=
由牛頓
28��、第二定律得:qE=ma
代入數(shù)據(jù)得:E=×103N/C≈1.7×103 N/C.
(3)由動(dòng)能定理得:qUab=m(v12+vy2)-0
代入數(shù)據(jù)得:Uab=400V.
12.(2018·德州市期末)如圖12甲所示�,水平放置的兩平行金屬板A�、B相距為d,板間加有如圖乙所示隨時(shí)間變化的電壓.A�、B板中點(diǎn)O處有一帶電粒子,其電荷量為q����,質(zhì)量為m,在0~時(shí)間內(nèi)粒子處于靜止?fàn)顟B(tài).已知重力加速度為g���,周期T=.求:
圖12
(1)判斷該粒子的電性���;
(2)在0~時(shí)間內(nèi)兩板間的電壓U0;
(3)若t=T時(shí)刻��,粒子恰好從O點(diǎn)正下方金屬板A的小孔飛出���,那么的值應(yīng)為多少.
答案 (1)正電
29�����、 (2) (3)
解析 (1)由平衡條件可知粒子帶正電
(2)0~時(shí)間內(nèi)����,粒子處于平衡狀態(tài)
由mg=得:U0=
(3)在~T時(shí)間內(nèi)有:=at2
mg+=ma
t==
由以上各式聯(lián)立得:=.
13.如圖13所示����,長(zhǎng)L=0.20m的絕緣絲線的一端拴一質(zhì)量為m=1.0×10-4kg�、帶電荷量為q=+1.0×10-6C的小球�����,另一端連在一水平軸O上�����,絲線拉著小球可在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)���,整個(gè)裝置處在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中�����,電場(chǎng)強(qiáng)度E=2.0×103N/C.現(xiàn)將小球拉到與軸O在同一水平面上的A點(diǎn)����,然后無(wú)初速度地將小球釋放���,取g=10 m/s2�,不計(jì)空氣阻力.求:
圖13
(1)小球
30�����、通過(guò)最高點(diǎn)B時(shí)速度的大小���;
(2)小球通過(guò)最高點(diǎn)B時(shí),絲線對(duì)小球拉力的大?��。?
答案 (1)2m/s (2)3.0×10-3N
解析 (1)小球由A運(yùn)動(dòng)到B����,
由動(dòng)能定理有:qEL-mgL=
vB==2m/s.
(2)設(shè)小球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)���,受重力mg�����、電場(chǎng)力qE和絲線拉力FTB作用����,
mg=1.0×10-4×10N=1.0×10-3N
qE=1.0×10-6×2.0×103N=2.0×10-3N
因?yàn)閝E>mg�,而qE方向豎直向上,mg方向豎直向下�,小球做圓周運(yùn)動(dòng),其到達(dá)B點(diǎn)時(shí)向心力的方向一定指向圓心���,由此可以判斷出小球一定受到絲線的拉力FTB作用�����,由牛頓第二定律有:FTB+mg-qE=
FTB=+qE-mg=3.0×10-3N.
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2019-2020學(xué)年高中物理 第一章 電場(chǎng) 微型專題4 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案 粵教版選修3-1
