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文档简介

1、 理解带电粒子在电场中的运动规律,并能分理解带电粒子在电场中的运动规律,并能分 析解决加速和偏转问题析解决加速和偏转问题 知道示波管的构造和基本原理知道示波管的构造和基本原理 带电粒子在电场中受静电力作用,我们可以利用电场来控制粒子, 使它加速或偏转如图所示是示波器的核心部件示波管 带电粒子在电场中的运动有什么规律呢? 1真空中有一对平行板,A板接电源的正极,B板接电源的负极, 两板间形成匀强电场,在两板间若要加速一个电子,获得最大的速 度,该电子应从哪个极板释放? 若板间电势差为U,电子质量 为m、电荷量为q,加速后的最大速度为 B板板 2带电粒子质量为m、电荷量为e,以初速度v0垂直电场线

2、进入匀强 电场,由于静电力的作用,带电粒子将发生偏转若偏转电场的极 板长为l,板间距离为d,偏转电势差为U,则粒子离开电场时的偏转 距离 偏转角度为,则 3示波器的核心部件是示波管,示波管是真空管,主要由三部分组 成,这三部分分别是: 电子枪、偏转电极、电子枪、偏转电极、 荧光屏荧光屏 (1)运动状态分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场, 受到的电场力与运动方向在同一条直线上,作匀加速(或匀减速)直 线运 其加速度为 (2)功能观点分析:带电粒子动能的变化量等于电场力做的功(适用于 一切电场) 若粒子的初速度为零,则mv2qU, 若粒子的初速度不为零,则 特别提醒: 静止的带电粒子在

3、匀强电场中只受电场力作用将做匀加速直线运动, 如果是匀强电场就跟物体在重力场中的自由落体运动相似;而当初 速度与电场力在一条直线上时,做初速度不为零的匀变速运动如 果是非匀强电场中,加速度变化,带电粒子做非匀变速直线运动 (2009山东实验中学)一个带正电的微粒放在电场中,场强的大小和 方向随时间变化的规律如图所示带电微粒只在电场力的作用下, 在t0时刻由静止释放则下列说法中正确的是 () A微粒在01s内的加速度与12s内的加速度相同 B微粒将沿着一条直线运动 C微粒做往复运动 D微粒在第1s内的位移与第3s内的位移相同 解析:根据题意作出带电粒子在交变电场中的运动的vt图象,如 图所示由图

4、可知在01s内与12s内的加速度大小相等方向相反, 故A错微粒速度方向一直为正,始终沿一直线运动,B对,C 错阴影部分面积为对应的第1s、第3s和第5s内的位移,故D对所 以答案为BD. 答案:BD (1)运动状态分析:带电粒子以速度v0垂直于电场线方向飞入两带电 平行板产生的匀强电场中,受到恒定的与初速度方向成90角的电场 力作用而做匀变速曲线运动 (2)运动的分析处理方法:应用运动的合成与分解知识,用类似平抛 运动的方法分析处理 沿初速度方向做速度为v0的匀速直线运动 沿电场力方向做初速度为零的匀加速直线运动 粒子离开电场时的偏转距离 离开电场时的偏转角: 特别提醒: 对带电粒子在电场中的

5、偏转问题也可以选择动能定理求解,但只能 求出速度大小,不能求出速度方向,涉及到方向问题,必须采用把 运动分解的方法 若m、q各不相同的带电粒子从静止经过同一电场加速(加速电压为U 加),再进入同一偏转电场(偏转电压为U偏),则其偏移量y和偏转角 各为多少?有何特点? 解析:经加速后的速度v0 故偏移量 偏转角tan (与电荷的m、q无关) 即偏移量y和偏转角均与m、q无关. (1)主要构造:电子枪、偏转电极、荧光屏 (2)原理:XX电极使电子束作横向(面向荧光屏而言)的水平匀速扫描, YY电极使电子束随信号电压的变化在纵向作竖直方向的扫描,这样 就在荧光屏上出现了随时间而展开的信号电压的波形显

6、然,这个 波形是电子束同时参与两个相互垂直的分运动合成的结果 误区1:在对带电粒子的加速或偏转问题的讨论中,经常会遇到是否 考虑重力的困惑 点拨:若在所讨论的问题中,带电粒子受到的重力远远小于电场力, 即mgqE,则可忽略重力的影响要指出的是,忽略粒子的重力并 不是忽略粒子的质量 是否考虑带电粒子的重力要根据具体情况而定(1)基本粒子:如电 子、质子、粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不 考虑重力(但并不忽略质量);(2)带电颗粒:如液滴、尘埃、小球等, 除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力 在图所示的装置中,A、B是真空中竖直放置的两块平行金属 板,它们与调压电路相连,

7、两板间的电压可以根据需要而改变 当两板间的电压为U时,质量为m、电量为q的带电粒子,以初速 度v0从A板上的中心小孔沿垂直两板的虚线射入电场中,在非常接近 B板处沿原路返回,在不计重力的情况下,要想使带电粒子进入电 场后在A、B板的中点处返回,可以采用的办法是() A使带电粒子的初速度变为v0/2 B使A、B板间的电压增加到2U C使初速度v0和电压U都减小到原来的一半 D使初速度v0和电压U都增加到原来的2倍 解析:带电粒子进入电场后做匀减速直线运动,加速度大小 为 ,其中d是A、B板间的距离 带电粒子进入电场中的位移为 由此式可见:当v0变为原来的1/2时,位移为原来的1/4;当U变 为原

8、来的2倍时,位移为原来的1/2;当v0与U同时变为原来的1/2 时,位移为原来的1/2;当v0与U同时变为原来的2倍时,位移为原 来的2倍 答案:BC 点评:带电粒子在电场中,既可加速运动,也可减速运动作减速 运动时,电场力做负功,是动能转化为电势能的过程 在370JRB22彩色显像管中,电子从阴极至阳极通过22.5kV电势差被 加速,试求电场力做的功W?电子的电势能变化了多少?电子到 达阳极时的速度v? 答案:3.61015J;减少了3.61015J;8.9107m/s. 解析:在电视机显像管中,从阴极发出的电子经高压加速,以足够 的能量去激发荧光屏上“像素”发光,又经扫描系统使电子束偏转,

9、 根据信号要求打到荧光屏上适当位置,就形成了图像由于电子的 电荷量q1.61019C,质量m0.911030kg,所以WqU 1.6101922.5103J3.61015J 电场力做正功,电势能就一定减少了,那么减少的电势能也为 3.61015J. 减少了的电势能转化为电子的动能,那么 所以 两平行金属板间有一匀强电场,不同的带电粒子都以垂直于电 场线方向飞入该匀强电场(不计重力),要使这些粒子经过匀强电场 后有相同大小的偏转角,则它们应具有的条件是 () A有相同的动能和相同的荷质比 B有相同的动量和相同的荷质比 C有相同的速度和相同的荷质比 D只要有相同的荷质比就可以 解析:带电粒子垂直于

10、电场线方向进入匀强电场后,沿电场线方向 作初速为零的匀加速运动,在垂直于电场线方向作匀速运动(该方向 上带电粒子不受力)设金属板长为L,两板间电压为U,两板间距 为d,粒子进入电场时速度为v,在电场中运动时间为 ,在离开 电场时沿电场线方向上速度为vy,则有 ,带电粒 子离开电场时与原方向(v方向)夹角,即偏转角,如图甲所示tan 由上式可知,只有C项正确 答案:C 点评:带电粒子垂直电场方向进入电场,其偏转角的表达式中的分 母含有动能的因子,若是不同的带电粒子在相同的加速电场中获得 动能,则有 代入式后,可得 式说明不同的带电粒子(必须带同种电荷,否则不能在同一电场中 加速)经相同的加速电场

11、,进入同一偏转电场,它们偏转角相同 带电粒子在偏转电场中偏转距离 由图乙和上式可知,图中的xL/2 ,从右侧粒子飞出处向电场看去, 带电粒子就像是沿电场的中点O处沿直线OA飞出来的一样(A为出射 点),这一结论对于处理带电粒子垂直电场方向进入电场这类问题常 常是很有用的,但应用这一结论必须有推导过程 一束电子流在经U5000V的加速电压加速后,在距两极板等距处垂 直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若两板间距d1.0cm,板 长l5.0cm,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多 能加多大电压? 答案:400V 解析:在加速电压一定时,偏转电压U越大,电子在极板间的偏距 就越大当偏转电

12、压大到使电子刚好擦着极板的边缘飞出,此时的 偏转电压,即为题目要求的最大电压 加速过程,由动能定理得: 进入偏转电场,电子在平行于板面的方向上做匀速运动 lv0t 在垂直于板面的方向做匀加速直线运动,加速度 4.0102V 即,要使电子能飞出,所加电压最大为400V. 点评:此题是典型的带电粒子的加速和偏转的综合应用题解决 此类问题要注意加速与偏转的前后联系,使关系式简化注意恰 好飞出的临界条件. 一颗质量为m、电量为q的微粒,从两块相距为d、水平放置的 平行板中某点由静止释放,落下高度h后,在平行板上加上一定的电 势差U,带电微粒经一定时间后速度变为零,若微粒通过的总位移 为H,试问两板间的

13、电势差为多少? 解析:方法1用牛顿第二定律结合运动学公式,解答过程表示为: 从位置1到位置2时(如图),设速度为v1 从位置2到位置3有: 方法2从全过程中所有外力的功与动能变化的关系,用动能定理, 解答过程表示为: 方法3从全过程中能的转化考虑,解答过程表示为 点评:三种解法分别从:牛顿运动定律;功能关系;能量转化守恒 定律,展开对问题的分析解答这样可使学生认识物理规律在解决 实际问题中的作用同时,应注意指导学生在解题时,画出能展示 题意的示意图 如图所示,在距地面一定高度的位置以初速度v0向右水平抛出一个 质量为m,电荷量为q的带负电小球,小球的落点与抛出点之间有一 段相应的水平距离(水平

14、射程)若在空间加上一竖直方向的匀强电 场,使小球的水平射程变为原来的 ,求此电场的大小和方向 答案: 方向竖直向上 解析:不加电场时小球在空间运动的时间为t,水平射程为s,sv0t 下落高度h 加电场后小球在空间的运动时间为t,小球运动的加速度为a 设场强方向竖直向上,根据牛顿第二定律:mgqEma 联立解得:E ,方向竖直向上. 喷墨打印机的结构简图如图所示,其中墨盒可以发出墨汁微 滴,其半径约为105m,此微滴经过带电室时被带上负电,带电的 多少由计算机按字体笔画高低位置输入信号加以控制,带电后的微 滴以一定的初速度进入偏转电场,带电微滴经过偏转电场发生偏转 后,打到纸上,显示出字体,无信

15、号输入时,墨汁微滴不带电,径 直通过偏转极板而注入回流槽流回墨盒 设偏转极板长1.6cm,两板间的距离为0.50cm,偏转板的右端距纸 3.2cm.若一个墨汁微滴的质量为1.61010kg,以20m/s的初速度垂直 于电场方向进入偏转电场,两偏转极板间的电压是8.0103V,若墨 汁微滴打到纸上某点离原入射方向的距离是2.0mm.求这个墨汁微滴 通过带电室带的电荷量是多少?(不计空气阻力和重力,可以认为偏 转电场只局限在平行板电容器内部,忽略边缘电场的不均匀性)为了 使纸上的字体放大10%,请你分析一个可行的方法 解析:(1)设带电微滴的电荷量为q,进入偏转电场后做类平抛运动, 在电场中偏转距

16、离 .离开电场后,由于惯性以出射速度vt做匀速直线运动,vt分解为 水平方向的匀速运动(vxv0)与竖直方向的匀速运动 .由、式得 .代入数据得q1.251013C. (2)字体放大10%,由式得:法一:y与U成正比,可以提高偏转板 间的电压到8.8103V,实现放大字体10%.法二: 成正 比,可以增加偏转板与纸的距离L, ,使L3.6cm,可实现放大字体10%. 点评:本题是带电粒子在电场中运动在打印机中的应用,题目叙述 文字较多,必须静下心来认真审题,把一些与解题无关的问题去掉, 转化为物理模型,结合数学知识求解 静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好、有利于工人健康等优 点,其装置如图所示A、B为两块平行金属板,间距d0.40m,两 板间有方向B指向A,大小为E1.0103

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