習題課2 帶電粒子在電場中的運動 [學習目標] 1.會利用動力學的觀點解答帶電粒子在電場中的運動問題。2.會分析帶電粒子在電場中運動的能量轉化情況。3.掌握帶電粒子在復合場中運動問題的分析方法。一、帶電粒子在電場中的直線運動1電場中帶電粒子的分類 基本粒子帶電微粒示例電子、質子、α粒子、正離子、負離子等帶電小球、液滴、塵埃等特點重力遠小于靜電力故不計重力所受重力不可忽略說明某些帶電體是否考慮重力,要根據題目說明或運動狀態(tài)來判定2.兩種處理方法(1)力和運動的關系——牛頓第二定律根據帶電粒子受到的靜電力,用牛頓第二定律求出加速度,結合運動學公式確定帶電粒子運動的速度、時間和位移等。這種方法適用于恒力作用下做勻變速運動的情況。(2)功能關系——動能定理由粒子動能的變化量等于靜電力做的功知:若粒子的初速度為0則有mv2qU,v若粒子的初速度不為0,則有mv2mvqU,v。【例1 虛線PQ、MN間存在如圖所示的水平勻強電場一帶電粒子的質量m2.0×1011 kg,電荷量q=+1.0×105 C,粒子從a點由靜止開始經電壓U100 V的電場加速后沿垂直于勻強電場的方向進入勻強電場中,從虛線MN上的某點b(圖中未畫出)離開勻強電場離開勻強電場時的速度與電場方向成30°角。已知PQMN間距為20 cm,帶電粒子的重力忽略不計。求:(1)帶電粒子剛進入勻強電場時的速度大??;(2)水平勻強電場的場強大?。?/span>(3)a、b兩點間的電勢差。[解析] (1)由動能定理得qUmv解得v11.0×104 m/s。(2)粒子進入電場后沿初速度方向做勻速運動,dv1t粒子沿電場方向做勻加速運動,vyat由題意得tan 30°由牛頓第二定律得qEma聯(lián)立解得E×103 N/C。(3)由動能定理得qUabm(vv)0聯(lián)立解得Uab400 V。[答案] (1)1.0×104 m/s (2)×103 N/C (3)400 V1如圖所示,兩平行金屬板相距為d,電勢差為U,一電子質量為m、電荷量為e,O點沿垂直于極板的方向射出,最遠到達A然后返回|OA|h,此電子具有的初動能是(  )A.       BedUhC.   D.D [(方法一)功能關系OA過程中,由動能定理得Fhmv,mv故電子的初動能為。(方法二)力和運動的關系電子運動的加速度a 勻變速直線運動的規(guī)律得0v2ah Ekmv  聯(lián)立①②③,解得Ek]二、帶電粒子在復合場中的運動1受力情況:受重力與靜電力。2處理方法:對于電場為勻強電場的情況,因重力和靜電力都是恒力,所以可以看作一個力來分析求解。【例2 如圖所示,半徑為R的光滑圓環(huán)豎直置于場強大小為E、方向水平向右的勻強電場中,質量為m、帶電荷量為+q的空心小球穿在環(huán)上。當小球從頂點A由靜止開始下滑到與圓心O等高的位置B求小球對環(huán)的壓力。(重力加速度為g)[解析] 小球從AB的過程中,重力做正功,靜電力做正功,動能增加,由動能定理有mgREqRmv2B點時小球受到重力G、靜電力F和環(huán)對小球的彈力F1三個力的作用,沿半徑方向指向圓心的合力提供向心力F1Eqm聯(lián)立可得F12mg3Eq小球對環(huán)的作用力與環(huán)對小球的作用力為作用力與反作用力兩者等大反向,即小球對環(huán)的壓力F12mg3Eq方向水平向右。[答案] 2mg3Eq,方向水平向右2(多選)如圖所示,一光滑絕緣斜槽放在方向豎直向下、電場強度為E的勻強電場中,從斜槽頂端A沿斜槽向下釋放一初速度為v0的帶負電的小球小球質量為m,帶電荷量為q,斜槽底端BA點的豎直距離為h。則關于小球的運動情況,下列說法中正確的是(  )A只有E小球才能沿斜槽運動到BB只有E,小球才能沿斜槽運動到BC小球若沿斜槽能到達B,最小速度可能是v0D小球若沿斜槽能到達B,最小速度一定大于v0BC [不仔細看題目選項,只憑感覺,則在A、B中會錯選A項。只要注意到沿斜槽運動,就很容易得出若qE>mg,小球會直接就從斜槽上起來了,不再沿斜槽運動B對。若mgqE,小球則會做勻速直線運動mg>qE,則加速下滑,C對。]三、帶電粒子在交變電場中的運動1受力情況:粒子所受的靜電力是周期性變化的即與速度方向在一段時間內同向,在下一段時間內反向。2運動特點:一會兒加速一會兒減速;可能一直向前運動,也可能做往復運動,由粒子最初進入電場的時間決定。3處理方法:應用牛頓第二定律結合運動學公式求解。【例3 如圖(a)所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電壓一重力可忽略不計的帶正電粒子被固定在兩板的正中間P處。若在t0時刻釋放該粒子粒子會時而向A板運動,時而向B板運動并最終打在A板上。則t0可能屬于的時間段是(  )(a)        (b)A0<t0<      B.<t0<C.<t0<T  DT<t0<B [兩板間加的是方波電壓,剛釋放粒子時,粒子向A板運動,說明釋放粒子時UAB為負,因此選項A、D錯誤。若t0時刻釋放粒子則粒子做方向不變的單向直線運動,一直向A板運動;若t0時刻釋放粒子,則粒子在電場中固定兩點間做往復運動,因此在<t0<時間內釋放該粒子,粒子的運動滿足題意的要求選項B正確。]3在如圖甲所示的平行板電容器AB兩板上加上如圖乙所示的交變電壓,開始時B板的電勢比A板的高這時在兩板中間的電子由靜止在靜電力作用下開始運動。設電子在運動中不與極板發(fā)生碰撞,則下列說法正確的是(不計電子重力)(  )甲         乙A電子先向A板運動,然后向B板運動,再返回A板做周期性運動B電子一直向A板運動C電子一直向B板運動D電子先向B板運動然后向A板運動,再返回B板做周期性運動C [由運動學和動力學規(guī)律畫出如圖所示的v-t圖象可知電子一直向B板運動,選項C正確。]1如圖所示,真空中只有水平向右的勻強電場和豎直向下的重力場在豎直平面內有一初速度為v0的帶電微粒,恰能沿圖示虛線由AB做直線運動那么(  )A微粒帶正、負電荷都有可能B微粒做勻減速直線運動C微粒做勻速直線運動D微粒做勻加速直線運動B [微粒做直線運動的條件是速度方向和合力的方向在同一條直線上,只有微粒受到水平向左的靜電力才能使合力的方向與速度方向在同一條直線上由此可知微粒所受的靜電力的方向與場強方向相反,則微粒必帶負電,且運動過程中微粒做勻減速直線運動故選項B正確。]2(多選)兩個共軸的半圓柱形電極間的縫隙中,存在一沿半徑方向的電場,如圖所示。帶正電的粒子流由電場區(qū)域的一端M射入電場,沿圖中所示的半圓形軌道通過電場并從另一端N射出,由此可知(不計粒子重力)(  )A若入射粒子的電荷量相等,則出射粒子的質量一定相等B若入射粒子的電荷量相等則出射粒子的動能一定相等C若入射粒子的電荷量與質量之比相等,則出射粒子的速率一定相等D若入射粒子的電荷量與質量之比相等則出射粒子的動能一定相等BC [由題圖可知,該粒子在電場中做勻速圓周運動電場力提供向心力qEmr,r、E為定值,q相等則mv2一定相等;若相等,則速率v一定相等B、C正確。]3如圖所示,用長為l的絕緣細線拴一個質量為m、帶電荷量為+q的小球(可視為質點),細線的另一端懸掛于O,整個裝置處于水平向右的勻強電場中。將小球拉至使懸線呈水平的A點后由靜止釋放,小球從A點開始向下擺動,當懸線轉過60°角時小球到達B,小球的速度恰好為零。求:(重力加速度為g)(1)B、A兩點間的電勢差UBA(2)電場強度E的大小。[解析] (1)根據動能定理有mglsin 60°qUBA00,所以B、A兩點間的電勢差UBA(2)電場強度E·。[答案] (1) (2)

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9 帶電粒子在電場中的運動

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