版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
高中物理3-1经典习题含答案
含人教版高中物理知识点
第一章静电场
一、库仑定律
知识要点
1.真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的
距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。即:
尸=且察其中在为静电力常量,A=9.0X109N-m7c2
r
成立条件:
①真空中(空气中也近似成立):
②点电荷。即带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计。(这一点与万有
引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r都等于球心距;而
对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心距代替
2.同一条直线上的三个点电荷的计算问题。
3.与力学综合的问题。
例题分析
例1:在真空中同一条直线上的点6两点固定有电荷量分别为+40和-0的点电荷。①
将另个点电荷放在该直线上的哪个位置,可以使它在电场力作用下保持静止?②若要求这
三个点电荷都只在电场力作用下保持静止,那么
引入的这个点电荷应是正电荷还是负电荷?电荷,___________芝___________一
量是多大?力、BC
解:①先判定第一:个点电荷所在的区间:只
能在6点的右侧;再由尸=警,F、k、g相同时roc也:n=2:1,即。在/8延长
线上,且力
②C处的点电荷肯定在电场力作用下平衡了;只要/、6两个点电荷中的一个处于平衡,
另一个必然也平衡。由尸=当,F、k、屐相同,:Q,=4:1,而且必须是正电
r
荷。所以C点处引入的点电荷&=+40
例2:已知如图,带电小球4、8的电荷分别为0、例OA=OB9
B
都用长工的丝线悬挂在。点。静止时4、8相距为九为使平衡时46间距离减为〃2,可采
用以下哪些方法
A.将小球4、8的质量都增加到原来的2倍
B.将小球B的质量增加到原来的8倍
C.将小球46的电荷量都减小到原来的一半
D.将小球A、8的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球8的质量增加到原来的2
倍
解:由8的共点力平衡图知_L=@,而/7=也必,可知"83陛瓦Z,选BD
mBgLd-Vmg
例3:已知如图,光滑绝缘水平面上有两只完全相同的金属
球4B,带电量分别为-2。与-。。现在使它们以相同的初动能氏-2QQQ-6
(对应的动量大小为的)开始相向运动且刚好能发生接触。接触方〃////力/
后两小球又各自反向运动。当它们刚好回到各自的出发点时的动能分别为后和氏,动量大
小分别为R和R。有下列说法:®E\=E2>E>,pi=pj>po®Ei=Ei=Ea,③接触点一定
在两球初位置连线的中点右侧某点④两球必将同时返回各自的出发点。其中正确的是
A.②④B.②③C.①④D.③④
解:由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,相同时间内的位移大小一定相
同,必然在连线中点相遇,又同时返回出发点。由动量观点看,系统动量守恒,两球的速度
始终等值反向,也可得出结论:两球必将同时返回各自的出发点。且两球末动量大小和末动
能一定相等。从能量观点看,两球接触后的电荷量都变为T.50,在相同距离上的库仑斥力
增大,返回过程中电场力做的正功大于接近过程中克服电场力做的功,由机械能定理,系统
机械能必然增大,即末动能增大。选C。
本题引出的问题是:两个相同的带电小球(可视为点电荷),相碰后放回原处,相互间
的库仑力大小怎样变化?讨论如下:①等量同种电荷,产=凡②等量异种电荷,尸=0<凡③
不等量同种电荷尸>凡④不等量异种电荷尸>尺F'=F、F<F
都有可能,当满足S=(3±2四)吸时广=凡A
例4:已知如图,在光滑绝缘水平面上有三个质量都是卬
的相同小球,两两间的距离都是/,46电荷量都是+g给CAB、
一个外力凡使三个小球保持相对静止共同加速运动。求:,球的带电电性和电荷量:外力
尸的大小。
解:先分析/、8两球的加速度:它们相互间的库仑力为斥力,因此。对它们只能是引
力,且两个库仑力的合力应沿垂直与/夕连线的方向。这样就把8受的库仑力和合力的平行
四边形确定了。于是可得&=-2g,43A=3追所=3*4-。
二、电场的性质
知识要点
电场的最基本的性质是对放入其中的电荷有力的作用,电荷放入电场后就具有电势能。
1.电场强度E是描述电场的力的性质的物理量。
⑴定义:放入电场中某点的电荷所受的电场力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点的电
E=—
场强度,简称场强。“
①这是电场强度的定义式,适用于任何电场。
②其中的q为试探电荷(以前称为检验电荷),是电荷量很小的点电荷(可正可负)。
③电场强度是矢量,规定其方向与正电荷在该点受的电场力方向相同。
⑵点电荷周围的场强公式是:其中Q是产生该电场的电荷,叫场电荷。
⑶匀强电场的场强公式是:",其中d是沿电场线方向上的距离。
匀强电场点电荷与带电平板
。是描述电场的能的性质的物理量。电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移动到
参考点(零电势点)时电场力所做的功。和机械能中的重力势能类似,电场力做功也只跟始
末位置间的电势差有关,和路径无关。"Uq。根据功是能量转化的量度,有4斤即
电势能的增量等于电场力做功的负值。
3.电场线和等势面
要牢记以下6种常见的电场的电场线和等势面,注意电场线、等势面的特点和电场线与
等势面间的关系:
①电场线的方向为该点的场强方向,电场线的疏密表示场强的大小。
②电场线互不相交,等势面也互不相交。
③电场线和等势面在相交处互相垂直。
④电场线的方向是电势降低的方向,而且是降低最快的方向。
⑤电场线密的地方等差等势面密;等差等势面密的地方电场线也密。
4.电荷引入电场
(1)将电荷引入电场:将电荷引入电场后,它一定受电场力Eq,且一定具有电势能。
q。
(2)在电场中移动电荷电场力做的功:在电场中移动电荷电场力做的功W=qU,只与始
末位置的电势差有关。在只有电场力做功的情况下,电场力做功的过程是电势能和动能相互
转化的过程。W=-AE=AEKo
⑴无论对正电荷还是负电荷,只要电场力做功,电势能就减小;克服电场力做功,电势
能就增大。
⑵正电荷在电势.高.处电势能大工.负.电荷在电势高处电势熊小。
⑶利用公式/仁?〃进行计算时,各量都取绝对值,功的正负由电荷的正负和移动的方向
判定。
⑷每道题都应该画出示意图,抓住电场线这个关键。(电场线能表示电场强度的大小和
方向,能表示电势降低的方向。有了这个直观的示意图,可以很方便地判定点电荷在电场中
受力、做功、电势能变化等情况。)
例题分析
例1:如图所示,在等量异种点电荷的电场中,将一个正的试
探电荷由a点沿直线移到。点,再沿直线由。点移到c点。在该八1c
过程中,检验电荷所受的电场力大小和方向如何改变?其电势能。
又如何改变?
解:根据电场线和等势面的分布可知:电场力一直减小而方向不变;电势能先减小后不
变。
例2:图中边长为a的正三角形/力的三点顶点分别固定三
个点电荷+外+<?、-q,求该三角形中心0点处的场强大小和方
向。
解:每个点电荷在。点处的场强大小都是
E_kq
(信时
由图可得。点处的合场强为邑=警方向由。指向C。
例3:如图,在x轴上的x=T和x=1两点分别固_4Q+9Q
定电荷量为-4。和+9。的点电荷。求:x轴上合场强为零—+----\-----一
的点的坐标。并求在x=-3点处的合场强方向。
解:由库仑定律可得合场强为零的点的坐标为广-5。犷-3、*=-1、产1这三个点把
x轴分成四段,可以证明:同一直线上的两个点电荷所在的点和它们形成的合场强为零的点
把该直线分成4段,相邻两段上的场强方向总是相反的。本题从右到左,4个线段(或射线)
上的场强方向依次为:向右、向左、向右、向左,所以广-3点处的合场强方向为向右。
例4:如图所示,三个同心圆是同一个点电荷周围的三个等势面,已知这三个圆的半径
成等差数列。/、B、。分别是这三个等势面上的点,且这三点在同一-
条电场线上。4、。两点的电势依次为0,、=1OV和弧=2V,则8点的电,/」-一、、\
势是;;;金―
A.一定等于6VB.一定低于6V
C.一定高于6VD.无法确定
解:由厉在d相同时,£越大,电压〃也越大。因此如》及,选B
例5:如图所示,将一个电荷量为g=+3X10,℃的一
点电荷从电场中的4点移到6点过程,克服电场力做功6尸〜v
X109J,已知/点的电势为血=-4V,求6点的电势。-----1----------------+—
解:先由W=qU,得48间的电压为20V,再由已知分
析:向右移动正电荷做负功,说明电场力向左,因此电场线方向向左,得出8点电势高。因
此0B=16V。
例6:a粒子从无穷远处以等于光速十分之一的速度正对着静止的金核射去(没有撞到
金核上)。已知离点电荷0距离为「处的电势的计算式为。=丝,那么a粒子的最大电势
r
能是多大?由此估算金原子核的半径是多大?
解:a粒子向金核靠近过程克服电场力做功,动能向电势能转化。设初动能为凡到不
能再接近(两者速度相等时),可认为二者间的距离就是金核的半径。根据动量守恒定律和
能量守恒定律,动能的损失=下型由于金核质量远大于a粒子质量,所以
动能几乎全部转化为电势能。无穷远处的电势能为零,故最大电势能斤Lm?=3.0xl()T2J,
2
再由干陋,得r=1.2X10%,可见金核的半径不会大于1.2X10*01。
例7:已知4/8。处于匀强电场中。将一个带电量干-2X10%的点电荷从/移到8的
过程中,电场力做功法=-1.2X101;再将该点电荷从8移到C,A
电场力做功%=6X10+J。已知/点的电势a=5V,则8、C两点
的电势分别为__V和__V。试在右图中画出通过A点的电场乂\
线。/j、'\
解:先由生招求出48、笈间的电压分别为6V和3V,再根B/C
据负电荷4-8电场力做负功,电势能增大,电势降低;8-C电"
场力做正功,电势能减小,电势升高,知血=TV0c=2V。沿匀强电场中任意一条直线电势
都是均匀变化的,因此中点〃的电势与。点电势相同,切为等势面,过/做切的垂线
必为电场线,方向从高电势指向低电势,所以斜向左下方。
例8:如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,
相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电
场力作用下,通过该区域的运动轨迹,尸、0是轨迹上的两点。
下列说法中正确的是
A.三个等势面中,等势面a的电势最高
B.带电质点一定是从P点向。点运动
C.带电质点通过〃点时的加速度比通过。点时小
D.带电质点通过一点时的动能比通过0点时小
解:先画出电场线,再根据速度、合力和轨迹的关系,可以判定:质点在各点受的电场
力方向是斜向左下方。由于是正电荷,所以电场线方向也沿电场线向左下方。答案仅有D
三、带电粒子在电场中的运动
知识要点
1.带电粒子在匀强电场中的加速
•般情况下带电粒子所受的电场力远大于重力,所以可以认为只有电场力做功。由动能
定理聆q归4笈,此式与电场是否匀强无关,与带电粒子的运动性质、轨迹形状也无关。
2.带电粒子在匀强电场中的偏转,—|
质量为m电荷量为q的带电粒子以平行于极板的
初速度小射入长/板间距离为d的平行板电容器问,
两板间电压为U,求射出时的侧移、偏转角和动能增
里。
⑴侧移:1(内丫乙丫:UU千万不要死记公(___________________
5(加大vjwd
式,要清楚物理过程。根据不同的已知条件,结论改
用不同的表达形式(已知初速度、初动能、初动量或加速电压等)。
⑵偏角:tanO=匕=4臼=’",注意到y=^tan。,说明穿出时刻的末速度的反向延
vdmv22U'd2
长线与初速度延长线交点恰好在水平位移的中点。这一点和平抛运动的结论相同。
⑶穿越电场过程的动能增量:A&pEqy(注意,一般来说不等于g小
3.带电物体在电场力和重力共同作用下的运动。
当带电体的重力和电场力大小可以相比时,不能再将重力忽略不计。这时研究对象经常
被称为“带电微粒”、“带电尘埃”、“带电小球”等等.这时的问题实际上变成一个力学问题,
只是在考虑能量守恒的时候需要考虑到电势能的变化。
例题分析
.0
例1:如图所示,两平行金属板竖U。
直放置,左极板接地,中间有小孔。右。
极板电势随时间变化的规律如图所示。〃TJ2T,37722T
~u(
电子原来静止在左极板小孔处。(不计重
力作用)下列说法中正确的是
A.从Z=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
B.从r=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.从f-3778时刻释放电子,电子必将打到左极板上
解:从力4时刻释放电子,如果两板间距离足够大,电子将向右先匀加速夕2,接着匀减
速772,速度减小到零后,又开始向右匀加速772,接着匀减速772……直到打在右极板上。
电子不可能向左运动;如果两板间距离不够大,电子也始终向右运动,直到打到右极板上。
从力=774时刻释放电子,如果两板间距离足够大,电子将向右先匀加速774,接着匀减速774,
速度减小到零后,改为向左先匀加速7/4,接着匀减速774。即在两板间振动;如果两板间距
离不够大,则电子在第一次向右运动过程中就有可能打在右极板上。从6时刻释放电子,
如果两板间距离不够大,电子将在第一次向右运动过程中就打在右极板上;如果第一次向右
运动没有打在才i极板上,那就一定会在第一次向左运动过程中打在左极板上。选AC
例2:如
图所示,热电
子由阴极飞
出时的初速
忽略不计,电
子发射装置
的加速电压
为电容器
板长和板间距离均为£=10cm,下极板接地。电容器右端到荧光屏的距离也是£=10cm。在电
容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如左图•(每个电子穿过平行
板的时间极短,可以认为电压是不变的)求:①在t=0.06s时刻,电子打在荧光屏上的何处?
②荧光屏上有电子打到的区间有多长?③屏上的亮点如何移动?
解:①由图知t=0.06s时刻偏转电压为1.8%可求得y=0.45£=4.5cm,打在屏上的
点距。点13.5cm,②电子的最大侧移为0.5L(偏转电压超过2.04,电子就打到极板上了),
所以荧光屏上电子能打到的区间长为3£=30cm。③屏上的亮点由下而上匀速上升,间歇一段
时间后又重复出现。
例3:已知如图,水平放置的平行金属板间有匀强电场。一根.
长)的绝缘细绳一端固定在。点,另一端系有质量为〃并带有一,」--、、
定电荷的小球。小球原来静止在。点。当给小球一个水平冲量后,:°
它可以在竖直面内绕。点做匀速圆周运动。若将两板间的电压增\
大为原来的3倍,求:要使小球从C点开始在竖直面内绕。点做公、
圆周运动,至少要给小球多大的水平冲量?在这种情况下,在小
球运动过程中细绳所受的最大拉力是多大?
解:由已知,原来小球受到的电场力和重力大小相等,增大电压后电场力是重力的3
倍。在。点,最小速度对应最小的向心力,这时细绳的拉力为零,合力为2侬,可求得速度
为尸同,因此给小球的最小冲量为1=指向。在最高点〃小球受到的拉力最大。从。
2
到〃对小球用动能定理:=在〃点P-2〃?g=今久,解得412侬。
例4:已知如图,匀强电场方向水平向右,场强后1.5Xl()6v/m,
丝线长,为0cm,上端系于。点,下端系质量为炉1.0义l(T'kg,带电
量为1+4.9X10宽的小球,将小球从最低点4由静止释放,求:⑴
小球摆到最高点时丝线与竖直方向的夹角多大?⑵摆动过程中小球
的最大速度是多大?
解:⑴这是个“歪摆由已知电场力然=0.75G摆动到平衡位置时丝线与竖直方向成37°
角,因此最大摆角为74°。
⑵小球通过平衡位置时速度最大。由动能定理:1.25建'0.2/=而诏/2,K.FI.WSO
例5(16分)如图12所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为1=0.40
m的绝缘细线把质量为m=O.lOkg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时
细线与竖直方向的夹角为6=37°。现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:
(1)小球运动通过最低点C时的速度大小。(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小。
(g取10m/s2»sin=0.60,cos=0.80)
~------4;
解:
(1)小球受到电场力无、亶力mg和绳的定力昨用处于静止,根据共点力平襄条件有:
qE=加gtan37,=今腾c
对于小球从A点运动变C点的过程,根据动能定理有:
mg!-flEf=ymVf,
解得小球通过C点时的速度VC=v2mg-旺)〃E=72m/se
(2)设小尊在最寸点时级线对小球的拉力为T,根据牛顿第二定律有:
T-mg=my
解%T=i-5N
四、电容器
知识要点
1.电容器:
两个彼此绝缘又相隔很近的导体都可以看成一个电容器。
2.电容器的电容:
电容c=2是表示电容器容纳电荷本领的物理量,是由电容器本身的性质(导体大小、
U
形状、相对位置及电介质)决定的。
3.平行板电容器的电容:
平行板电容器的电容的决定式是:C=-^oc至
4成4d
4.两种不同变化:
I改
电容器和电源连接如图,改变板间距离、改变正对面积或一
板
变板间电解质材料,都会改变其电容,从而可能引起电容器两
间电场的变化。这里一定要分清两种常见的变化:K
1电
⑴电键包保持闭合,则电容器两端的电压恒定(等于电源==吊
动势),这种情况下带电量
Q=CUocC,而C=裕oc变,E=-x——
4位dddd
(2)充电后断开片保持电容器带电量。恒定,这种情况下
_ES,,d.1
(J*x—,U0C—,ECC—
d£S8S
例题分析
例1:如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒。
《闭合时,该微粒恰好能保持静止。在①保持《闭合;②充
电后将4断开;两种情况下,各用什么方法能使该带电微粒
向上运动打到上极板?
A.上移上极板MB,上移下极板N
C.左移上极板M1).把下极板N接地
解:由上面的分析可知①选B,②选C。
例2:计算机键盘上的每一个按键下面都有一个电容传感器。电容的计算公式是
C=£->其中常量,=9.0X10'2F.mlS表示两金属片的正对面积,d表示两金属片间的距
d
离。当某一键被按下时,d发生改变,引起电容器的电容发生改变,从而给电子线路发出相
应的信号。已知两金属片的正对面积为50mm)键未被按下时.,两金属片间的距离为0.60mm。
只要电容变化达0.25pF,电子线路就能发出相应的信号。那么为使按键得到反应,至少需
要按下多大距离?
C.d,ACAt/
解:先求得未按下时的电容G=0.75pF,再由—L=一得一=—和G=l.OOpF,得
C2d1C2山
4at0.15mm。
例3(14分)如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它
的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从
两板中心平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所带电荷立即转移到下极板
且均匀分布在下极板匕设前,微粒落到下极板上时后一•微粒才能开始射入两极板间。已知
微粒质量为机=2xl0-6kg,悔q=1X10-8C,电容器电容为C=10-6F,取S=10m/s2
(1)为使第一个微粒的落点范围能在下板中点到紧靠边缘的B点之内,求微粒入射的
初速度的取值范围;
(2)若带电微粒以第一问中初速度%的最小值入射,则最多能有多少个带电微粒落
到下极板上?
L
d_
若落到8点,由,2=2g产得、02=5m/s(3分)
故2.5m/s<v()<5m/s(1分)
(2)由乙=丫()"(1分)得r=4xl()-2s(1分)
占2
由2=2at2(1分)得a=2.5m/s?(1分)
0_津=2
由mg-qE=ma,E=工(1分)得。=6xl0・6C(1分)所以0=600个(1
分)
例4、示波器是--种多功能电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形。它的
工作原理等效成下列情况:如图甲所示,真空室中电极K发出电子(初速不计),经过电压
为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中。板长L相距为
d,在两板间加上如图乙所示的正弦交变电压,前半个周期内B板的电势高于A板的电势,
电场全部集中在两板之间,且分布均匀。在每个电子通过极板的极短时间内,电场视作恒定
的。在两极板右侧且与极板右侧相距。处有一个与两板中心线垂直的荧光屏,中心线正好
与屏上坐标原点相交。当第一个电子到达坐标原点。时,使屏以速度v沿t方向运动,每
经过一定的时间后,在一个极短时间内它又跳回初始位置,然后重新做同样的匀速运动。(已
知电子的质量为〃?,带电量为e,不计电子的重力)求:
(1)电子进入A8板时的初速度;
(2)要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙中电压的最大值U0需满足什么条件?
(3)要使荧光屏上始终显示一个完整的波形,荧光屏必须每隔多长时间回到初始位置?
计算这个波形的峰值和长度。在图丙所示的X-),坐标系中画出这个波形。
甲乙
CA-
丙
解:(1)电子在加速电场中运动,根据动能定理,有
mv
eUx-~i
l2eU,
vi=汁-----
/.vm①
(2)因为每个电子在板A、B间运动时,电场均匀、恒定,故电子在板A、B间做类平
抛运动,在两板之外做匀速直线运动打在屏上。在板A、B间沿水平方向运动时,有
L=Vj/
y'=—at
竖直方向,有2
只要偏转电压最大时的电子能飞出极板打在屏上,则所有电子都
f能打屏上。所以
皿2d
2fndv;2
(3)要保持一个完整波形,荧光屏必须需每隔周期7,回到初始位置。
设某个电子运动轨迹如图所示,有
%mdv^L'
eUL
2mdv1
联立得
L
由相似三角形的性质,得2
@+2口)田
4dq
(£+2£»)以
八=4%
峰值为⑧
波形长度为x、=vT⑨
例5、如图所示,水平方向的匀强电场的场强为E,场区宽度为L,竖直方
向足够长。紧挨着电场的是垂直于纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强
度分别为8和2瓦一个质量为机,电量为g的带正电粒子,其重力不计,从电
场的边界MN上的。点由静止释放,经电场加速后进入磁场,经过时间
由
tR=----
穿过中间磁场,进入右边磁场后能按某一路径再返回到电场的边界
MN上的某一点儿途中虚线为场区的分界面。求:
(1)中间场区的宽度小
(2)粒子从a点到b点所经历的时间/•,
(3)当粒子第%次返回电场的MN边界时与出发点之间的距离Sj
粒子从a点出发,在电场中加速和在磁场中偏转,回到MN上的b点,轨迹
如图所示
2B解:(1)粒子在电场中加速运动时,有
aEL=—mv
2
解得:
£-1T
由:12
得:粒子在中间磁场通过的圆弧所对的圆心角为6=30。②
rnv
=—
粒子在中间磁场通过的圆弧半径为:
由几何关系得:
(2)粒子在右边磁场中运动:其圆弧对应的圆心角为a=120°
T'丽
3=7=
则:④
粒子在电场中加速时:Eq%=
⑤
根据对称性:
=6\*GB3⑥
(3)由轨迹图得:
y=4一
2=7\*GB3⑦
Sab=ncos300+27=(2-
8\*GB3⑧
再由周期性可得:
=9\*GB3⑨
例6、(18分)如图所示,坐标系xoy位于竖直平面内,所在空间有沿水平方向垂直于
纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在x<0的空间内还有沿x轴负方向的匀强电场,
场强大小为Eo一个带正电的油滴经图中x轴上的M点,沿着直线MP做匀速运动,过P
点后油滴进入x>0的区域,图中&=30°。要使油滴在x>0的区域内做匀速圆周运动,需
n
在该区域内加一个匀强电场。若带电油滴做匀速圆周运动时沿两弧垂直于x轴通过了轴
上的N点,求:
(1)油滴运动速率的大小;
(2)在x>0的区域内所加电场的场强大小和方向;
(3)油滴从x轴上的M点经P点运动到N点所用的时间。
解:
(1)如图所示,
qvB
;/JO,
*'f
mg
油滴受三力作用沿直线匀速运动,由平衡条件有
qvBsin30°=qE①设分)
於gtan300=g5②仁分)
2E
V=,,,
由①式解得3③(1分)
(2)在x>0的区域,油滴要做匀速圆周运动,其所受的电场力必与重力平衡,由于汕
滴带正电,所以场强方向竖直向上。(1分)
若设该电场的场强为£,则有q£'=mg®(1分)
由②、④式联立解得后'=辱(1分)
(3)如图所示,弧PN为油滴做圆周运动在x>0,y<0区域内的圆弧轨迹。过P点作垂
直于MP的直线,交x轴于0点,则0点一定是圆心,且/F°凶=120。(2分)
设油滴从M点到P点和从P点到N点经历的时间分别为4和〃
v
qvB=m—
做匀速圆周运动时有我⑤(2分)
由②、③、⑤式解得gB⑥(1分)
MP&cot30。3E
&=,=,=,
所以vvgB⑦(2分)
=2O,N义工=注=些%
2
360°3v3gB⑧(2分)
—+t_82版型
全过程经历的时间为3gH(1分)
例7、关于同一电场的电场线,下列表述正确的是
A.电场线是客观存在的
B.电场线越密,电场强度越小
C.沿着电场线方向,电势越来越低
D.电荷在沿电场线方向移动时,电势能减小
答案.C
【解析】电场是客观存在的,而电场线是假想的,A错.电场线越密的地方电场越大B错.沿着
电场线的方向电势逐渐降低C对.负电荷沿着电场线方向移动时电场力做负功电势能增加D
错
例8、带电粒子垂直匀强磁场方向运动时,会受到洛伦兹力的作用。下列表述正确的是
A.洛伦兹力对带电粒子做功
B.洛伦兹力不改变带电粒子的动能
C.洛伦兹力的大小与速度无关
D.洛伦兹力不改变带电粒子的速度方向
答案.B
【解析】根据洛伦兹力的特点,洛伦兹力对带电粒子不做功,A错.B对.根据F=0,8,可知大
小与速度有关.洛伦兹力的效果就是改变物体的运动方向,不改变速度的大小.
例9、如图6,一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图
中所示的运动轨迹。M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右点。不计重力,下列
表述正确的是
A.粒子在M点的速率最大
B.粒子所受电场力沿电场方向
C.粒子在电场中的加速度不变
D.粒子在电场中的电势能始终在增加
图6
答案C
【解析】根据做曲线运动物体的受力特点合力指向轨迹的网一侧,再结合电场力的特点可知
粒子带负电,即受到的电场力方向与电场线方向相反,B错.从N到M电场力做负功,减速.电势
能在增加.当达到M点后电场力做正功加速电势能在减小则在M点的速度最小A错,D错.
在整个过程中只受电场力根据牛顿第二定律加速度不变.
例10、在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的abed,顶点a、c处分别固定一个正点电荷,
电荷量相等,如图所示。若将一个带负电的粒子置于8点,自由释放,粒子将沿着对角线
6d往复运动。粒子从6点运动到d点的过程中
A.先作匀加速运动,后作匀减速运动
B.先从高电势到低电势,后从低电势到高电势
C.电势能与机械能之和先增大,后减小
D.电势能先减小,后增大
答案:D
解析:由于负电荷受到的电场力是变力,加速度是变化的。所以A错;由等量正电荷的电场
分布知道,在两电荷连线的中垂线。点的电势最高,所以从b到a,电势是先增大后减小,
故B错;由于只有电场力做功,所以只有电势能与动能的相互转化,故电势能与机械能的和
守恒,C错:由6到。电场力做正功,电势能减小,由。到d电场力做负功,电势能增加,
D对。
例11、如图所示,匀强电场方向沿x轴的正方向,场强为E。
在A(d,0)点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突
然分裂成两个质量均为〃2的带电微粒,其中电荷量为q的微粒1沿y轴负方向运动,经过
一段时间到达((),-")点。不计重力和分裂后两微粒间的作用。试求
(1)分裂时两个微粒各自的速度;
(2)当微粒1到达(0,-4)点时,电场力对微粒1做功的
瞬间功率;
(3)当微粒1到达(0,-4)点时,两微粒间的距离。
答案:(1)匕=—J嚼,岭方向沿y正方向(2)P=qE产用(3)2回
解析:(1)微粒1在y方向不受力,做匀速直线运动;在x方向由于受恒定的电场力,做匀
加速直线运动。所以微粒1做的是类平抛运动。设微粒1分裂时的速度为小微粒2的速度
为7则有:
在y方向上有
-d-
在x方向上有
a=——
m
〃12
-d——at
2
根号外的负号表示沿y轴的负方向。
中性微粒分裂成两微粒时,遵守动量守恒定律,有
mvt+mv2=0
方向沿y正方向。
(2)设微粒1到达(0,-d)点时的速度为v,则电场力
做功的瞬时功率为
P=qEvBcos0=qEvBK
-2qEd
其中由运动学公式了队J-2ad=-
-2qEd
所以P=gE
m
(3)两微粒的运动具有对称性,如图所示,当微粒1到达(0,~(T)点时发生的位移
则当当微粒1到达(0,-d)点时,两微粒间的距离为BC=2S1=2"/
例12、如图所示,平行板电容器与电动势为£的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。
一带电油滴位于容器中的尸点且恰好处于平衡状态。现将平
行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离
A.带点油滴将沿竖直方向向上运动
B.P点的电势将降低
C.带点油滴的电势将减少
D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大
答案B
【解析】电容器两端电压〃不变,由公式E=口,场强变小,电场力变小,带点油滴将沿
d
竖直方向向下运动,A错;尸到下极板距离d不变,而强场£减小,由公式月方知尸与正
极板的电势差变小,又因为下极板电势不变所以0点的电势变小,6对;由于电场力向上,
而电场方向向下,可以推断油滴带负电,又一点的电势降低,所以油滴的电势能增大,C错;
图中电容器两端电压〃不变,电容C减小时由公式0=0带电量减小,D错。
例13、如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大
小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场
方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子以
平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上
的Q点处进入磁场,并从坐标原点0离开磁场。粒子在磁
场中的运动轨迹与y轴交于M点。已知0P=Z,0Q=2后。
不计重力。求
(1)M点与坐标原点0间的距离;
(2)粒子从P点运动到M点所用的时间。
【解析】(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,在y轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,
设加速度的大小为a;在x轴正方向上做匀速直线运动,设速度为%,粒子从P点运动到Q
点所用的时间为tx,进入磁场时速度方向与x轴正方向的夹角为0,
则。=也①…叵②%=%③
mVa
其中/=2后,%=/。又有tan6=^④
%
联立②③④式,得。=30。
因为M、O。点在圆周上,NMOQ=90°,所以MQ为直径。从图中的几何关系可知。
R=2®⑥M。=6/⑦
(2)设粒子在磁场中运动的速度为v,从Q到M点运动的时间为t2,
则有v='⑧⑨
cos。V
带电粒子自P点出发到M点所用的时间为,为f=G+f2⑩
联立①②③⑤⑥⑧⑨⑩式,并代入数据得t=
例14、如图所示。一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,0、M、N是y轴上的
三个点,且0M=MN,P点在y轴的右侧,MP±0N,则
A.M点的电势比P点的电势高
B.将负电荷由。点移动到P点,电场力做正功
C.M、N两点间的电势差大于0、M两点间的电势差
D.在0点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做
直线运动
答案AD
【解析】本题考查电场、电势、等势线、以及带电粒子在电场中的运动.由图和几何关系可
知M和P两点不处在同一等势线上而且有(pM>(pp,K对.将负电荷由0点移到P要克服电场
力做功,及电场力做负功,B错.根据U=Ed,0到M的平均电场强度大于M到N的平均电场
强度,所以有>UMN,C错.从0点释放正电子后,电场力做正功,该粒子将沿y轴做加速
直线运动.
例15、图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线。两粒子
M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等。现将M、N从虚线上的0
点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所
示。点a、b、c为实线与虚线的交点,已知0点电势高于c点。若不计
重力,则
A.M带负电荷,N带正电荷
B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同
C.N在从0点运动至a点的过程中克服电场力
做功
D.M在从0点运动至b点的过程中,电场力对
它做的功等于零
答案BD
【解析】本题考查带电粒子在电场中的运动.图中的虚线为等势线,所以M点从0点到b点的
过程中电场力对粒子做功等于零,D正确.根据MN粒子的运动轨迹可知N受到的电场力向上M
受到的电场力向下,电荷的正负不清楚但为异种电荷.A错.o到a的电势差等于。到c的两点
的电势差,而且电荷和质量大小相等,而且电场力都做的是正功根据动能定理得a与c两点的
速度大小相同,但方向不同,B对.
例16、如图所示,在x轴上关于原点。对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q和-Q,x轴
上的P点位于的右侧。下列判断正确的是()
A.在x轴上还有一点与P点电场强度相同+Q-Q
B.在x轴上还有两点与P点电场强度相同0PX
C.若将一试探电荷+q从P点移至0点,电势能增大
D.若将一试探电荷+q从P点移至0点,电势能减小
答案:AC
考点:电场线、电场强度、电势能
解析:根据
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广东食品药品职业学院《铜版画技法2》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东石油化工学院《安装工程计量与计价实训》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东农工商职业技术学院《食品工程原理(含实验和课程设计)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东茂名幼儿师范专科学校《德语国家文学史及文学作品选读》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东茂名健康职业学院《中国造园美学与实践》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 一年级数学(上)计算题专项练习集锦
- 大学生心理健康教育北京大学学习通测试及答案
- 【金版学案】2014-2021学年高中历史人教版必修二-第六单元-第19课-战后资本主义的新变化
- 《糖尿病性胃轻瘫》课件
- 2021高考化学考点突破训练:5-3微粒之间的相互作用力和物质的多样性
- 希望点-列举法
- 六年级体育课《投掷实心球》教案
- 2023年7月中央电大行政管理本科《行政法与行政诉讼法》期末考试
- 矿井轨道质量标准及架线维护规程
- 人教版高中化学选修二测试题及答案解析
- 打字测试评分标准
- 2023年报告文学研究(自考)(重点)题库(带答案)
- GB/T 18691.5-2021农业灌溉设备灌溉阀第5部分:控制阀
- 《左传》简介课件
- 2023学年完整版高中英语2UNIT2Let'scelebrate!TherealfatherCh
- 湖北省武汉市江汉区2021-2022七年级初一上学期期末数学试卷+答案
评论
0/150
提交评论