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文档简介
专题拓展四带电粒子在电场中运动的综合问题共研·突破关键能力精练·落实学科素养共研·突破关键能力拓展1带电粒子在交变电场中的直线运动【归纳】1.此类问题中,带电粒子进入电场时初速度为零,或初速度方向与电场方向平行,带电粒子在交变静电力的作用下,做加速、减速交替的直线运动.2.该问题通常用动力学知识分析求解.重点分析各段时间内的加速度、运动性质、每段时间与交变电场的周期T间的关系等.常用vt图像法来处理此类问题,通过画出粒子的vt图像,可将粒子复杂的运动过程形象、直观地反映出来,便于求解.【典例】例1.在空间有正方向水平向右、大小按如图所示的图线变化的电场,位于电场中A点的电子在t=0时速度为零,在t=1s时,电子离开A点的距离大小为l.那么在t=2s时,电子将处在(
)A.A点
B.A点左方l处C.A点右方2l处D.A点左方2l处解析:第1s内,电场方向水平向右,电子受到的静电力方向水平向左,电子向左做匀加速直线运动,位移为l;第2s内,电子受到的静电力方向水平向右,由于电子此时有水平向左的速度,因此电子继续向左做匀减速直线运动,根据运动的对称性,位移也是l,t=2s时总位移为2l,方向水平向左,故t=2s时,电子处在A点左方2l处.答案:D
答案:AC
拓展2带电粒子在交变电场中的曲线运动【归纳】带电粒子以一定的初速度垂直于电场方向进入交变电场,粒子做曲线运动.(1)若带电粒子的初速度很大,粒子通过交变电场时所用时间极短,故可认为粒子所受静电力为恒力,粒子在电场中做类平抛运动.(2)若粒子运动时间较长,在初速度方向做匀速直线运动,在垂直初速度方向利用vyt图像进行分析.①vy=0时,速度方向沿v0方向.②y方向位移可用vyt图像的面积进行求解.【典例】例2.如图甲所示,A、B极板间电压为U0,C、D极板间距为d,荧光屏到C、D极板右端的距离等于C、D极板的板长.A极板O处的放射源连续无初速度地释放质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,经电场加速后,沿极板C、D的中心线射向荧光屏(荧光屏足够大且与中心线垂直).当C、D极板间未加电压时,粒子通过两极板间的时间为t0;当C、D极板间加上图乙所示电压(电压U1已知)时,粒子均能从C、D两极板间飞出,并且所有粒子没有到达上、下边缘,不计粒子的重力及相互间的作用.(1)求粒子刚进入C、D极板的初速度和C、D极板的长度L.
(2)求粒子从C、D极板间飞出时垂直于极板方向偏移的最大距离.
(3)求粒子打在荧光屏上区域的长度.
答案:ABC
拓展3带电粒子在电场中的圆周运动【归纳】1.解决电场中的圆周运动问题,关键是分析向心力的来源,向心力的来源有可能是重力和静电力的合力,也有可能是单独的静电力.有时可以把复合场中的圆周运动等效为竖直面内的圆周运动,找出等效“最高点”和“最低点”.2.等效最高点和最低点的确定方法在复合场中,任取一点(一般取题目中的圆心O点),在该点处把物块所受重力与静电力合成为等效重力,等效重力所在直线与物块做圆周运动的圆周有两个交点,这两个交点一个是等效最低点,一个是等效最高点,并且等效最低点就是等效重力线箭头所在方向与圆周的交点,另一个就是等效最高点.【典例】例3.(多选)一种可用于卫星上的带电粒子探测装置,由两个同轴的半圆柱形带电导体极板(半径分别为R和R+d)和探测器组成,其横截面如图甲所示,点O为圆心.在截面内,极板间各点的电场强度大小与其到O点的距离成反比,方向指向O点.4个带正电的同种粒子从极板间通过,到达探测器.不计重力.粒子1、2做圆周运动,圆的圆心为O、半径分别为r1、r2(R<r1<r2<R+d);粒子3从距O点r2的位置入射并从距O点r1的位置出射;粒子4从距O点r1的位置入射并从距O点r2的位置出射,轨迹如图乙中虚线所示.则下列说法正确的是(
)A.粒子3入射时的动能比它出射时的动能大B.粒子4入射时的动能比它出射时的动能大C.粒子1入射时的动能小于粒子2入射时的动能D.粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能
答案:BD
例4.(多选)如图所示,用绝缘细线拴一带负电小球,在竖直平面内做圆周运动,匀强电场方向竖直向下.则下列说法正确的是(
)A.小球可能做匀速圆周运动B.当小球运动到最高点a时,线的张力一定最小C.当小球运动到最高点a时,小球的电势能一定最小D.当小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大答案:AC解析:当重力等于静电力时,只有细线的拉力提供向心力,小球可能做匀速圆周运动,故A正确;当重力小于静电力时,a点为等效最低点,则小球运动到最高点a时,线的张力最大,故B错误;根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知,在圆周上a点的电势最高,根据Epa=qφa,当小球运动到最高点a时,小球的电势能一定最小,故C正确;当重力小于静电力时,a点为等效最低点,则小球运动到最高点a时,速度最大,故D错误.[训练3]
“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.电子偏转器的简化剖面结构如图所示,A、B表示两个同心半圆金属板,两板间存在偏转电场,板A、B的电势分别为φA、φB.电子从偏转器左端的中央M进入,经过偏转电场后到达右端的探测板N.动能不同的电子在偏转电场的作用下到达板N的位置不同,初动能为Ek0的电子沿电势为φC的等势面C(图中虚线)做匀速圆周运动到达板N的正中间;动能为Ek1、Ek2的电子在偏转电场作用下分别到达板N的左边缘和右边缘,动能改变量分别为|ΔEk左|和|ΔEk右|.忽略电场的边缘效应及电子之间的相互影响.下列判断正确的是(
)A.偏转电场是匀强电场B.φA>φBC.Ek1>Ek2D.|ΔEk左|>|ΔEk右|答案:D解析:由题意可知电子在偏转器中做匀速圆周运动,电场力提供向心力,等势面C上电场强度大小相等,但方向不同,而匀强电场处处大小相等,方向相同.电子受力的方向与电场的方向相反,所以B板的电势较高,故A、B错误;相较于做匀速圆周运动的电子,动能为Ek1的电子在做近心运动,动能为Ek2的电子在做离心运动,可知Ek2>Ek1
故C错误.该电场是辐射状电场,内侧的电场线密集,电场强度大,根据U=Ed定性分析可知UBC>UCA,即φB-φC>φC-φA,所以|ΔEk左|>|ΔEk右|,故D正确.精练·落实学科素养1.(多选)带正电的微粒放在电场中,电场强度的大小和方向随时间变化的规律如图所示.带电微粒只在静电力的作用下由静止开始运动,则下列说法中正确的是(
)A.微粒在0~1s内的加速度与1~2s内的加速度相同B.微粒将沿着一条直线运动C.微粒将做往复运动D.微粒在第1s内的位移与第3s内的位移相同解析:0~1s和1~2s微粒的加速度大小相等,方向相反,A错误;0~1s和1~2s微粒分别做匀加速直线运动和匀减速直线运动,根据这两段运动的对称性,1~2s的末速度为0,所以每个1s内的位移均相同且2s以后的运动重复0~2s的运动,是单向直线运动,B、D正确,C错误.答案:BD2.(多选)如图甲所示,平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),两板间距离足够大.当两板间加上如图乙所示的交变电压后,下列四个选项中的图像,反映电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时间t的变化规律可能正确的是(
)答案:AD
3.如图甲所示,M、N为正对竖直放置的平行金属板,A、B为两板中线上的两点.当M、N板间不加电压时,一带电小球从A点由静止释放经时间T到达B点,此时速度为v.若两板间加上如图乙所示的交变电压,t=0时,将带电小球仍从A点由静止释放,小球运动过程中始终未接触极板,则t=T时,小球(
)A.在B点上方B.恰好到达B点C.速度大于vD.速度小于v答案:B
4.(多选)如图甲所示,直线加速器由一个金属圆板(序号为0)和多个横截面积相同的金属圆筒组成,其中心轴线在同一直线上,圆筒的长度遵照一定的规律依次增加.圆板和圆筒与交流电源相连,序号为奇数的圆筒和电源的一极相
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