电场力、电场能及粒子运动特点的处理-2025年高考物理易错题专练（解析版）

易错点08不会处理电场力、电场能及粒子运动的特点

目录

01易错陷阱

易错点一：错误地理解电场线及带电粒子运动与电场线的关系

易错点二：不能明确各类电场图像中斜率、面积等含义

易错点三：分析带电粒子在电场中运动问题出现错误

02易错知识点

知识点一、库仑力作用下的平衡问题

知识点二、电场线、等势线（面）及带电粒子的运动轨迹模型

知识点三、图像的物理意义及应用

知识点四、带电粒子（或带电体）在电场中的直线运动

知识点五、带电粒子在电场中的偏转

知识点六、“等效”重力场

03举一反三—易错题型

题型一：粒子运动轨迹与电场线的联系

题型二：电场中的图像分析

题型三：“等效”重力场

题型四：带电粒子在电场中的运动问题

04易错题通关

4易错陷阱

易错点一：错误地理解电场线及带电粒子运动与电场线的关系

1、电场线的理解

（1）任意两条电场线不相交不相切；

（2）电场线的疏密表示电场的强弱，电场线越密，电场强度越大，电场线越稀，电场强度越小；

（3）电场线上任意一点的场强方向即为该点的切线方向。正电荷受力方向与该点电场方向相同；负

电荷受力方向与该点电场方向相反；

(4)两条电场线间的空白区域，也存在电场；

2.带电粒子做曲线运动时，合力指向轨迹曲线的内侧，速度方向沿轨迹的切线方向。

3.方法

(1)根据带电粒子运动轨迹的弯曲方向，判断带电粒子所受静电力的方向。

(2)把电场线方向、静电力方向与电性相联系进行分析。

(3)把电场线的疏密和静电力大小、加速度大小相联系进行分析。

(4)把静电力做的功与能量的变化相联系进行分析。

易错点二：不能明确各类电场图像中斜率、面积等含义

根据V4图象中速度变化、斜率确定电荷所受合力的方向与合力大小变化，确定电

图象

场的方向、电势高低及电势能变化

(1)电场强度的大小等于9-尤图线的斜率大小，电场强度为零处，9-x图线存在极值，

其切线的斜率为零；

(2)在9-x图象中可以直接判断各点电势的高低，并可根据电势高低关系确定电场强

(P-X图象

度的方向；

(3)在夕-尤图象中分析电荷移动时电势能的变化，可用WAB=qUAB,进而分析皿B的

正负，然后做出判断

(1)反映了电场强度随位移变化的规律；

(2)£>0表示场强沿x轴正方向，E<0表示场强沿x轴负方向；

E-x图象

(3)图线与无轴围成的“面积”表示电势差，“面积”大小表示电势差大小，两点的电势

高低根据电场方向判定

(1)反映了电势能随位移变化的规律；

Ep-x图象(2)图线的切线斜率大小等于电场力大小；

(3)进一步判断场强、动能、加速度等随位移的变化情况

易错点三：分析带电粒子在电场中运动问题出现错误

解决带电粒子在电场中运动问题的一般思路

⑴选取研究对象；

(2)分析研究对象受力情况；

(3)分析运动状态和运动过程(初始状态及条件，直线运动还是曲线运动等)；

(4)建立正确的物理模型，恰当选用规律或其他手段(如图线等)找出物理量间的关系，建立方程组解

题.

（5）讨论所得结果.

也易错知识点

知识点一、库仑力作用下的平衡问题

1.求解带电体平衡问题的方法

分析带电体平衡问题的方法与力学中分析物体受力平衡问题的方法相同。

（1）当两个力在同一直线上使带电体处于平衡状态时，根据二力平衡的条件求解；

（2）在三个力作用下带电体处于平衡状态时，一般运用勾股定理、三角函数关系以及矢量三角形

等知识求解；

（3）在三个以上的力作用下带电体处于平衡状态时，一般用正交分解法求解。

知识点二、电场线、等势线（面）及带电粒子的运动轨迹模型

G仅受电场力或所受其他力合力

运动轨迹与的方向与电场线平行

II电场线为直线❷初速度为零，或速度方向与电场线平行❸

-电场线重合

带电

的三个条件

粒子

在电

场中

的运

11判断粒子的正负・电场E和电场力由方向一正同负反

动轨❷加速度大小比较•根据牛顿第二定律a=F合/m

运动轨迹在初T

迹亦FB电场力做正负功•电场力F和速度v间的夹角

・速度线始位置的切线L

0速度大小比较•（动能定理）合力做正功，动能增加

"速度线与电场线的切线方向三

£■

力线”法•力线或与等势面垂直。电势高低比较0电场线法,场源法应差值法

0电势能大小判断口做功法~~❷公式法电守恒法

根据运动轨迹判断粒子的受力及运动情况

①确定受力方向的依据

a.曲线运动的受力特征：带电粒子受力总指向曲线的凹侧；

b.电场力方向与场强方向的关系：正电荷的受力方向与场强方向相同，负电荷则相反；

c.场强方向与电场线或等势面的关系：电场线的切线方向或等势面的法线方向为电场强度的方向。

②比较加速度大小的依据：电场线或等差等势面越密=后越大=尸=^石越大=。=誓越大。

③判断加速或减速的依据：电场力与速度成锐角（钝角），电场力做正功（负功），速度增加（减小）。

知识点三、图像的物理意义及应用

(1)v-r图像:

根据电荷在电场中运动的v-r图像的速度变化、斜率变化(即加速度变化)，确定电荷所受静电力

的方向与静电力的大小变化情况，进而确定电场强度的方向、电势的高低及电势能的变化。

(2)(p-x图像：

①电场强度的大小等于9—尤图线的斜率的绝对值，电场强度为零处p—x图线存在极值，其切线的

斜率为零.

②在<p-x图象中可以直接判断各点电势的大小，并可根据电势大小关系确定电场强度的方向.

即处图线的斜率为0,即&产0

用处图线的斜率的

绝对值比感处的大,

即EX2>EX4

X

X3处电势3=0,但图

电场强度；电场强度向右线的斜率不等于0,所

向左•(正向)以&3片0

③在9—x图象中分析电荷移动时电势能的变化，可用WAB=qUAB,进而分析MB的正负，然后作出

判断.

④在p—x图象中可以判断电场类型，如下图所示，如果图线是曲线，则表示电场强度的大小是变化

的，电场为非匀强电场；如果图线是倾斜的直线，则表示电场强度的大小是不变的，电场为匀强电

场.

⑤在(p-x图象中可知电场强度的方向，进而可以判断电荷在电场中的受力方向.

(3)E-x图像：

①E一无图象反映了电场强度随位移变化的规律，E>0表示电场强度沿尤轴正方向；a0表示电场强

度沿x轴负方向.

②在给定了电场的E-x图象后，可以由图线确定电场强度、电势的变化情况，E—x图线与x

轴所围图形“面积”表示电势差，两点的电势高低根据电场方向判定.图线与x轴围成的“面积”表示电

势差，“面积”大小表示电势差大小，“面积”的正负表示始末两点电势的高低。

在与粒子运动相结合的题目中，可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况.

i图象所围“面积”表示

0、A两点的电势差

Ax

③在这类题目中，还可以由E—x图象画出对应的电场，利用这种已知电场的电场线分布、等势面分

布或场源电荷来处理相关问题.

(4)Ep-x图像：

①由Ep-x图像可以判断某一位置电势能的大小，进而确定电势能的变化情况，根据电势能的变

化可以判断静电力做功情况，结合带电粒子的运动可以确定静电力的方向。

②稣-x图像的斜率左=蹩£=*=三强=一歹静电，即图像的斜率绝对值和正负分别表示

静电力的大小和方向。

知识点四、带电粒子(或带电体)在电场中的直线运动

1.做直线运动的条件

(1)粒子所受合外力/合=0,粒子或静止,或做匀速直线运动.

(2)粒子所受合外力F仔0,且与初速度方向在同一条直线上，带电粒子将做匀加速直线运动或匀减

速直线运动.

2.用功能观点分析

F合U

a—~,E=~7,v2~vo=2ad.

ma

3.用功能观点分析

匀强电场中：W—Eqd=qU=2my2~2mv^非匀强电场中：W=qU=Eu~Eu

知识点五、带电粒子在电场中的偏转

1.带电粒子在电场中的偏转

(1)条件分析：带电粒子垂直于电场线方向进入匀强电场.

⑵运动性质：匀变速曲线运动.

(3)处理方法：分解成相互垂直的两个方向上的直线运动,类似于平抛运动.

(4)运动规律：

①沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间

「能飞出电容器：

［不能飞出电容器：尸“=瑞产，片/^

②沿电场力方向，做匀加速直线运动

「力不击有FqEqU

加速度：a-m-m-md

《离开电场时的偏移量：/=%产=■得

、离开电场时的偏转角：tan。弋=编

2.带电粒子在匀强电场中偏转时的两个结论

(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时，偏移量和偏转角总是

相同的.

证明：由皿0=品诏尸"《鬻靖2tanO=^，

得:尸款优tand=2Uod

(2)粒子经电场偏转后，合速度的反向延长线与初速度延长线的交点。为粒子水平位移的中点，即。

到偏转电场边缘的距离为右

3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系

2

当讨论带电粒子的末速度v时也可以从能量的角度进行求解：qUy^mv-^mvl，其中"=%,指

初、末位置间的电势差.

知识点六、“等效”重力场

1.各种性质的场(物质)与实际物体的根本区别之一是场具有叠加性，即几个场可以同时占据同一空

间，从而形成叠加场.

2.将叠加场等效为一个简单场，其具体步骤是：先求出重力与电场力的合力，将这个合力视为一个

“等效重力”，将。=嘘视为“等效重力加速度”.再将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效

重力场中分析求解即可.

奥国举一反三

题型一：粒子运动轨迹与电场线的联系

【例1】（2023•台州模拟）A、B两个点电荷周围产生的电场线分布如图所示，一个离子从两点电荷

连线的中垂线上的一点a射入，轨迹如图中的ab所示，b为两点电荷连线上的一个点，忽略离子

的重力，则可以判断（）

A.射入的离子带正电荷

B.A、B两小球带等量异种电荷

C.在a点时，A、B对离子的作用力大小相等

D.离子在a点的电势能一定大于在b点的电势能

【解答】解：A、不知道电场线的方向，所以不能判断粒子的电性，故A错误；

B、等量异种点电荷的电场线是关于它们连线的垂直平分线对称的，该图中B处的电场线密，可

知B处的电荷量大，故B错误；

C、A、B到a的距离是相等的，B处的电荷量大，根据库仑定律可知，B处点电荷对离子的作用

力大，故C错误；

D、根据曲线运动的特点可知，该离子受到的电场力的方向向右，则从a到b的过程中电场力对

离子做正功，离子的电势能减小，所以离子在a点的电势能一定大于在b点的电势能，故D正

确。

故选：D。

【变式1-1］（2024•盐城三模）如图所示，虚线a、b、c为电场中的三条等差等势线，实线为一带电

的粒子仅在静电力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、R、Q是这条轨迹上的三点，由此可知

a

A.带电粒子在P点时的加速度小于在Q点时的加速度

B.P点的电势一定高于Q点的电势

C.带电粒子在R点时的电势能大于Q点时的电势能

D.带电粒子在P点时的动能大于在Q点时的动能

【解答】解：A、由图可知，R点附近的等差等势线比Q点附近的等差等势线密集，所以R点处

的电场强度大，则带电粒子在R点受到的电场力大于在Q点时受到的电场力，结合牛顿第二定律

可知带电粒子在R点时的加速度大于在Q点时的加速度，故A错误；

B、根据题给条件无法判断P、Q两点的电势高低，故B错误；

CD、粒子所受电场力一定指向轨迹的凹侧，可知粒子受到的电场力的方向大致向下，若粒子由P

向Q运动，则电场力与粒子速度方向夹角始终小于90°,电场力对粒子做正功，粒子动能增大，

电势能减小，因此带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大，在P点时的动能小于在Q

点时的动能，故C正确，D错误。

故选：Co

【变式1-2］（多选）（2024•武清区校级一模）如图所示，实线为两个点电荷Q1和Q2产生的电场中

的电场线（方向未标出），c、d是关于两个点电荷连线对称的两点，一个电子沿虚线aob从a点

运动到b点，下列说法正确的是（）

A.电子的加速度先减小后增大

B.Q1的电荷量大于Q2的电荷量

C.c、d两点在同一等势面上，两点场强相同

D.电子在a点的电势能大于在O点的电势能

【解答】解：A、由图可知，O点附近的电场线比a点、b点附近的电场线密，说明电场强度大,

电子受到的电场力大，由牛顿第二定律可知，加速度也大，故电子沿虚线aob从a点运动到b点

的过程中加速度先增大后减小，故A错误；

B、Qi周围的电场线比Q2周围的电场线密，说明Q1的电荷量大于Q2的电荷量，故B正确；

C、根据电场线的分布情况可知Q1和Q2为异种电荷，根据曲线运动的合力方向指向凹处可知，

Qi为正电荷，Q2为负电荷，电场线的方向由Qi沿电场线方向指向Q2,根据对称性可知c、d两

点的电势相等，场强大小相等，但方向不同，故C错误；

D、由图可知，电子从a点运动到O点的过程中电场力方向与速度方向的夹角小于90°,电场力

做正功，电势能逐渐减小，即电子在O点时的电势能小于在a点时的电势能，故D正确。

故选：BDo

【变式1-31（多选）（2024•拉萨一模）如图，虚线a,b、c为静电场中的等势线，实线为一带电粒

子在静电场中的运动轨迹，B点是曲线运动的拐点，不计粒子的重力，下列说法正确的是（）

A.粒子从A点运动到B点的过程，加速度减小、速度增大

B.粒子从A点运动到B点的过程，电势能增大，动能减小

C.粒子从A点运动到B点电场力做功的绝对值大于从A点到C点电场力做功的绝对值

D.粒子运动到A点时的动能大于D点时的动能

【解答】解：AB.因A点等势面密集，则电场线密集，则A点电场强度大，粒子从A点运动到

B点的过程受到的电场力减小，由牛顿第二定律可知加速度减小；根据曲线的弯曲方向可知粒子

的受力方向大致向右，则粒子从A点运动到B点的过程电场力做负功，动能减小，速度减小，电

势能增大，故A错误，B正确；

C.A、B点间的电势差比A、C点间的电势差大，根据W=qU可知粒子从A点运动到B点电场

力做功的绝对值大于从A点到C点电场力做功的绝对值，故C正确；

D.A点和D点在同一等势面上，粒子运动到A点的动能等于D点时运动，故D错误。

故选：BCo

题型二：电场中的图像分析

[例2](2024•陕西一模)有一匀强电场平行于直角坐标系xoy所在的竖直平面，现将一质量为m,

带电量为+q的小球从坐标原点O处沿y轴负向以2m/s的初速度向下抛出，其带电小球运动的轨

迹方程为x=3y2,重力加速度取g=10m/s2,则下列说法中正确的是()

A.电场强度大小为包方向与x轴正向夹角45。

q

B.电场强度大小为二――,方向与x轴正向夹角30°

q

C.电场强度大小为4吆，方向与X轴负向夹角45°

q

D.电场强度大小为14方向与x轴正向夹角30°

q

【解答】解：由带电小球运动的轨迹方程为：x=^y2

417

根据题意可知，小球在y轴方向做匀速直线运动，在x方向上做匀加速直线运动,

x方向上：y=vot

在x方向上：x=|at2=1ax(^)2=^2,y2

a5

对比可得：;

可知带电小球的加速度a=10m/s2,小球做类平抛运动可得，小球受到的电场力竖直向上分力与

重力平衡，水平向右的分力为合外力，则

F(6=qE=J(ma)2+(mg)2

解得：E=^

q

方向与x轴正方向夹角为e,则有：tanO=Mg=l,解得e=45°,故BCD错误，A正确。

故选：Ao

【变式2・1】(2024•聊城二模)x轴上有两个不等量点电荷qi、q2,两电荷连线上各点电势随位置坐

标变化的（P-X图像如图所示，图线与（P轴正交，交点处的纵坐标为（po,a、b为x轴上关于原

点O对称的两个点。正电子的质量为m,电荷量为e,取无穷远处电势为0,下列说法正确的是

（）

A.qi>q2带异种电荷

B.两电荷电量之比”=工

0.22

2

C.将一正电子从a点由静止释放，若经过O点时速度为V0,则a点电势6=隼0+与鲁

D.将一正电子从b点由静止释放，则电场力先做正功后做负功，正电子经过O点后可以到达a

【解答】解：A、由图可知，x轴上的-xo和2xo之间的电势都大于零，说明两个点电荷一定都是

正电荷，故A错误；

B、在x=0处图像切线的斜率为零，则该点处的电场强度为零，说明两个点电荷在x=0处场强

大小相等，方向相反，则有

解得：血=；,故B错误；

C、正电子从a点静止释放到O点，由动能定理可得

e（q）a-<po）=gm哧,解得：<pa-（p0故C正确；

D、将一正电子从b点由静止释放，初始动能为零，电场力先做正功后做负功，由于a点电势大

于b点，正电子在a点电势能大于b点，根据能量守恒可知，不可能到达a点，故D错误。

故选：C。

【变式2-2]（2024•枣强县校级模拟）某区域存在一电场，该区域内x轴上各点电势（p随位置x变

化的关系如图所示。a粒子从D点由静止释放，仅在电场力作用下沿x轴通过C点，下列说法中

正确的是（）

A.由D点到C点电场强度的方向始终沿x轴正方向

C.a粒子从D点到C点运动的过程中其电势能减小10eV

B.a粒子从D点到C点运动的过程中所受电场力先增大后减小

D.a粒子从D点到C点运动的过程中其动能先增大后减小

【解答】解：A、沿电场线方向电势逐渐降低，从D到C电势先降低后升高，则电场强度的方向

先沿x轴正方向，再沿x轴负方向，故A错误；

B、a粒子在D和C点的电势能为EpD=2eX20V=40eV,Epc=2eX10V=20eV,则AEP=EPD

-Epc=40eV-20eV=20eV,所以a粒子从D到C的过程中其电势能减小20eV,故B错误；

C、5-x图像的斜率为电场强度E,从D到c的过程中E先减小后增大，所以a粒子从D到c

的过程中所受电场力先减小后增大，故C错误；

D、从质子从D到C的过程中电势能先减小后增大，由能量守恒得，动能先增加后减小，故D正

确。

故选：D。

【变式2-3］（多选）（2024•辽宁二模）某静电场的电场线沿x轴，其电场强度E随x的变化规律如

图所示，设x轴正方向为静电场的正方向，在坐标原点有一电荷量为q的带电粒子仅在电场力作

用下由静止开始沿x轴正向运动，则下列说法正确的是（）

B.粒子运动到xo处速度最大

C.粒子不可能运动到3xo处

7

D.在0〜3xo区域内，粒子获得的最大动能为

8

【解答】解：A、带电粒子仅在电场力作用下由静止从坐标原点0开始沿x轴正向运动，开始时

电场方向为正方向，与开始时电场强度的方向是相同的，所以粒子带正电，故A正确；

59

BCD>由几何关系可知在0〜彳久0、7%o~3xo之间电场强度的方向为正，粒子在其中运动时电场

34

59

力做正功，在彳汽0~二％0之间电场强度的方向为负，粒子在其中运动时电场力做负功，结合U=Ex

34

可知，E-x图像中，图线与x轴之间的面积可以表示电势差，则三段电势差分别为：Ui=迪皿=

u__（加告0）苧_xII-（3曲母0）苧_A/7r

由于|U2|<U3,可知粒子到达3X0处时电场力做的功最多，则粒子运动到3X0处速度最大。

只有电场力做功，则在0〜3xo区域内，粒子获得的最大动能为Em=q（U1+U2+U3）=q（|&）Xo-

737

而=gq&）%o，故BC错误，D正确。

故选：ADo

题型三：“等效”重力场

【例3】（2024•庐阳区校级四模）如图所示，A、B、C、D、E、F、G、H是竖直光滑绝缘圆轨道的

八等分点，AE竖直，空间存在平行于圆轨道面的匀强电场，从A点静止释放一质量为m的带电

小球，小球沿圆弧恰好能到达C点。若在A点给带电小球一个水平向右的冲量，让小球沿轨道做

完整的圆周运动，则小球在运动过程中（）

A.E点的动量最小B.B点的电势能最大

C.C点的机械能最大D.F点的机械能最小

【解答】解：A、从A点静止释放带电小球，小球沿圆弧恰好能到达C点，则知电场力和重力的

合力方向沿FB方向斜向下，B点为“等效最低点”，F点为“等效最高点”，所以小球在F点速度

最小，动量最小，故A错误；

BCD、由力的合成可知，小球受到的电场力水平向右，可知小球在G点电势能最大，在C点电势

能最小，因小球的电势能与机械能之和守恒，则知在C点机械能最大，在G点机械能最小，故

BD错误，C正确。

故选：Co

【变式3-1］（多选）（2024•东莞市三模）随着环保理念的深入，废弃塑料分选再循环利用可减少对

资源的浪费。其中静电分选装置如图所示，两极板带上等量异种电荷仅在板间形成匀强电场，漏

斗出口与极板上边缘等高，到极板间距相等，a、b两类塑料颗粒离开漏斗出口时分别带上正、负

电荷，经过分选电场后a类颗粒汇集在收集板的右端，已知极板间距为d,板长为L,极板下边

缘与收集板的距离为H,两种颗粒的荷质比均为k,重力加速度为g,颗粒进入电场时的初速度为

零且可视为质点，不考虑颗粒间的相互作用和空气阻力，在颗粒离开电场区域时不接触极板但有

最大偏转量，则（）

给料区

A.右极板带负电

B.颗粒离开漏斗口在电场中做匀变速曲线运动

两极板间的电压值为襄7

C.

D.颗粒落到收集板时的速度大小为2g（L+H）+%

【解答】解：A、根据题意可知，a类塑料带正电荷所受电场力水平向右，则电场方向水平向右,

可知，右极板带负电，故A正确；

B、由于颗粒进入电场时的初速度为零，在电场中受电场力和重力的合力保持不变，则颗粒离开

漏斗口在电场中做匀变速直线运动，故B错误；

C、根据题意，设两极板间的电压值为U,水平方向上，根据牛顿第二定律有：萼=ma,位移：

a

d1

-=-at?

22

竖直方向上位移有：乙=±9/

联立解得：U二%,故C正确；

D、根据题意，结合C分析可知，颗粒离开电场时的水平速度为：以='[=厘，离开电

场后,水平方向做匀速运动，则颗粒落到收集板时的水平速度仍为vx=岳

竖直方向上，颗粒一直做自由落体运动，则颗粒落到收集板时的竖直速度为：%=J2g（"+L）

则颗粒落到收集板时的速度大小为v=+药=』2g（L+H）+黄,故D正确。

故选：ACDo

【变式3-2]（多选）（2024•凉山州模拟）如图所示，在竖直平面内建立直角坐标系xoy,整个空间存

在平行xoy平面与y轴正方向成45°角的匀强电场E。质量为m的带电小球从坐标原点O沿x

轴的正方向以速度v水平抛出，经过一段时间小球以/v的速度穿过y轴正半轴某点（图中未画

出），不计空气阻力，则（）

A.小球可能带负电

B.小球所受电场力的大小为2&mg

C.小球电势能最大时动能最小

D.小球电势能最大时水平速度等于竖直速度

【解答】解：A、带电小球从坐标原点O抛出到穿过y轴正半轴的过程中，重力做负功，动能增

加，则电场力做正功，小球沿着电场线的方向运动了一段距离，所以小球带正电，故A错误；

B、将电场强度分解到水平方向和竖直方向，则在水平方向上，有

E水平q=qEcos45°=ma水平

由运动学公式有vt-0

小球穿过y轴正半轴时的水平分速度大小为：vx=v-a水平t

在竖直方向上，有

E竖直q-mg=qEsin45°-mg=ma竖直

小球穿过y轴正半轴时的竖直分速度为：vy=a蓝直t

而a17=个必+哆

联立解得：Eq=242mg,故B正确；

CD、小球抛出后，当速度方向与电场线垂直斜向上时，克服电场力做功最多，电势能最大，此时

电场力的方向与速度方向垂直，而重力的方向与速度方向夹角为钝角，接下来小球的速度会继续

减小，并非此时是动能最小的时刻，故C错误，D正确。

故选：BDo

【变式3-31（多选）（2024•保定一模）如图所示，绝缘粗糙的水平轨道AB与处于竖直平面内的半

圆形光滑绝缘轨道BC平滑连接，BC为竖直直径，半圆形轨道的半径R=0.5m,所在空间存在水

平向右的匀强电场，电场线平行AB,电场强度大小E=1X1（）4N/C。现有一电荷量q=+3Xl（T

4C＞质量m=0.2kg的带电体甲（可视为质点）与水平轨道的动摩擦因数四=0.5,在P点由静止

释放，之后与位于B点的另一质量m=0.2kg不带电的绝缘体乙（可视为质点）发生正碰并瞬间

粘在一起，P点到B点的距离xpB=5m,g|X10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则下列说法

正确的是（）

A.甲、乙粘在一起后在半圆形轨道上运动过程中机械能守恒

B.甲、乙整体运动到半圆形轨道最高点C时速度大小为近6/s

C.甲、乙整体在半圆形轨道上运动过程的最大动能为5.5J

D.甲、乙整体在半圆形轨道上运动过程的最大动能为5J

【解答】解：A、甲乙粘在一起后在半圆形轨道上运动过程中，除重力做功之外，还有电场力做

功，所以甲乙整体机械能不守恒，故A错误；

1

B、设带电体甲到达B点时的速度为vo,则根据动能定理：qExpB-NTngxpB=忧

联立代入数据解得：vo=lOm/s

甲乙碰撞后粘在一起，设碰后速度为vi,则根据动量守恒：mvo=（m+m）vi

联立代入数据解得：vi=5m/s

甲、乙整体从B点运动到半圆形轨道最高点C时，根据动能定理：-2mgx2R=义-5X

27n谥

代入数据解得：vc=V5m/s,故B正确；

CD、带电体在重力场和电场的复合中运动，当带电体在半圆形轨道上运动至速度方向与电场力和

重力的合力方向垂直时（即运动到等效最低点时）的动能最大，此时带电体受到的重力与电场力

的合力沿半径方向，如图所示，

F3xl0-4xlxl04

2mg2x0.2x10

1

则甲乙整体从B点运动到等效最低点时，根据动能定理：qERsine-2mgR（1-cos。）=《义

1

2mv^l—2x

则甲、乙整体在半圆形轨道上运动过程的最大动能为：Ekm=1x2rn^=5.57,故C正确，D错

误。

故选：BCo

题型四：带电粒子在电场中的运动问题

【例4】（2024春•岳麓区校级月考）如图所示，在匀强电场中一带正电粒子先后经过a、b两点。已

知粒子的比荷为k,粒子经过a点时速率为3v,经过b点时速率为4v,粒子经过a、b两点时速

度方向与ab连线的夹角分别为53°、37°,ab连线长度为L。若粒子只受电场力作用，则下列

无法确定的是()

A.场强的大小

B.场强的方向

C.a、b两点的电势差

D.粒子在a、b两点的电势能之差

【解答】解：AB、设电场力的方向与ab所在直线夹角为0,如图所示将粒子的速度沿电场方向

和垂直于电场方向

因为粒子在垂直电场方向不受力，做匀速直线运动，所以该方向的速度分量相同，根据几何关系，

有3vcos(0-37°)=4vsin(6-37°)

解得电场力的方向与ab所在直线夹角为0=74°

运动的时间为消7。)二等讥37。

沿电场力方向速度变化量为△v=4vcos(0-37°)+3vsin(0-37°)=4vcos37°+3vsin37°

电场强度的大小为E=£=幽=必=-4誓尊。+3237。)

qqqt釐仇37°

故电场强度的大小和方向可以确定，故AB不符合题意；

C、根据匀强电场的电场强度公式，E=,"巴。可知a、b两点的电势差可以确定，故C不符合

题意;

D、根据功能关系有qUab=AEp,电荷量未知，无法确定粒子在a、b两点的电势能之差，故D符

合题意。

故选：D。

【变式4・1](多选)(2023•邯郸二模)在如图所示的空间中分布有与竖直面平行的匀强电场，一质

量为m、电荷量为q的带正电的小球在场中的运动轨迹为抛物线ABC,A、C为与x轴的两交点，

B为与y轴的交点，直线BD为抛物线的对称轴。已知。。=\BD=d,CD=4d,重力加速度为

g,小球在B点的速度为vo（未知），则下列选项正确的是（）

\B

Cx

带电小球从B运动到C的过程中电场力一定做正功

匀强电场的电场强度最小值为々

2q

1973

C.电场力等于重力时，带电小球在C点的动能为

D.带电小球在A点的加速度可能为2g

【解答】解：A、根据抛物线轨迹的对称性，重力和电场力的合力沿BD方向，由于电场方向不确

定，所以电场力方向不确定，故带电小球从B运动到C的过程中电场力可能做正功，也可能做负

功，也可能不做功，故A错误；

B、重力竖直向下，重力和电场力的合力F沿BD方向，如图所示：

由图可知，合力F大小变化时，电场力大小方向发生变化，当电场力方向与合力F垂直时，即电

场力方向与直线BD垂直时，电场强度有最小值，己知所以NOBD=30°,则qE=

等，可得£=署，故B正确；

C、小球合力的方向沿BD方向，在B点速度方向沿着轨迹切线方向与BD垂直，所以带电小球

从B到C做类平抛运动，沿着BD方向做初速度为零的匀加速直线运动，垂直BD方向做匀速直

线运动。由上图可知，当电场力大小等于重力大小时，电场力的方向与BD方向夹角为30°斜向

下，此时合力的大小尸=mgxcos30°x2=Wmg,由牛顿第二定律可知小球的加速度a='=

乌普=小球从B运动到C的过程中沿着BD方向的位移y=8D+CDxsizi30°=2d+

4d4=4d,由运动学公式可得：丫=方。产，代入数据，可得时间土=

移％=CDxcos30°=4d=2V3d,由运动学公式可得：x=vot,则%=/弓的

从B到

一▼“E―-…皿r-.1,1o―力上,一—八，1199V迎3

C利用动能定理：\l3mgx4d=2mvc-2mv°,可得带电小球在C点的动能为二一nigd,故C

正确；

D、重力与电场力合力的方向沿BD方向就可以实现带电小球在复合场中的类平抛运动，合力的

大小可以是2mg,由牛顿第二定律可知带电小球在A点的加速度可能为2g,故D正确。

故选：BCDO

【变式4-2］（2023•和平区二模）2021年4月我国空间站天和核心舱成功发射，核心舱首次使用了

一种全新的推进装置一一霍尔推力器。其工作原理简化如下：如图甲所示，推力器右侧阴极逸出

（初速度极小）的一部分电子进入放电室中，放电室内由沿圆柱体轴向的电场和环形径向磁场组

成，电子在洛伦兹力和电场力的共同作用下运动，最终大多数电子被束缚在一定的区域内，与进

入放电室的中性推进剂工质（氤原子）发生碰撞使其电离；电离后的债离子在磁场中的偏转角度

很小，其运动可视为在轴向电场力作用下的直线运动，飞出放电室后与阴极导出的另一部分电子

中和并被高速喷出，霍尔推力器由于反冲获得推进动力。设某次核心舱进行姿态调整，开启霍尔

推力器，电离后的债离子初速度为0,经电压为U的电场加速后高速喷出，债离子所形成的等效

电流为I。已知一个氤离子质量为m,电荷量为q,忽略离子间的相互作用力和电子能量的影响，

求：

（1）单位时间内喷出债离子的数目N；

（2）霍尔推力器获得的平均推力大小F；

（3）放电室中的电场和磁场很复杂，为简化研究，将图甲中磁场和电场在小范围内看作匀强磁场

和匀强电场，俯视图如图乙所示，设磁感应强度为B,电场强度为E。选取从阴极逸出的某电子

为研究对象，初速度可视为0,在小范围内运动的轨迹如图，己知电子质量为me,电荷量为e,

忽略电子间，电子与离子间的相互作用力，求电子在沿轴向方向运动的最大距离H。

/放电室

推进剂

工质「»离子

----------------------►E

XXXX

阳极/-r）।电子XX'、xX

轴向电场/心

径向磁场G月极XBX''XX

图甲图乙

【解答】解：（1）由电流定义,等效电流/=^=Nq

解得：yv=-：

1

（2）以At内喷出的n个敬离子为研究对象，设放离子喷出速度为V,由动能定理：=

由动量定理：F'At=nmv-0,F'=Nmv

2mU

联立得：F

q

2mU

由牛顿第三定律得，推力器获得推力：F=1=1

（3）设电子运动到轴向最大距离H时的速度为Vm,方向垂直于E,将任意时刻电子的速度v分

解在沿E方向和垂直于E方向上，分别为vi、V2,与vi对应的洛伦兹力2垂直E方向向上，大

小为fi=Bevi

电子由静止运动到最大距离过程中，垂直E方向应用动量定理得：£/2a=^Bev^t=Be^vrAt=

BeH=mevm—0

电子由静止运动到最大距离的过程中，由动能定理得：EeH=1mev^-0

联立解得：”=二变。

Be

【变式4-3］（2023•绍兴二模）如图所示是半导体注入工艺的装置示意图，某种元素的两种离子X+

和X3+,质量均为m,可从A点水平向右注入加速电场，初速度大小连续分布且在0和之

间。经电压为U的电场直线加速后，离子均从小孔C水平射入偏转电场（两极板水平放置且上极

板带负电，电势差U，可调），偏转后均能穿出此电场，其中CD为偏转电场的中线。离子穿出电

场后立即进入紧靠电场的匀强磁场，该磁场边界线竖直、右侧足够大，磁感应强度大小B在Bo

和3Bo之间可调，方向始终垂直纸面向里。不考虑离子的重力及相互作用，元电荷带电量为e。

(1)仅注入初速度0的离子，U，不为0,求x+和x3+穿出偏转电场时竖直方向位移之比;

(2)仅注入初速度为J等的X+离子，U不为0且B=Bo,求离子在磁场中射入位置与射出位置

的距离Y；

(3)若放置一块紧靠磁场左边界的竖直收集板，长度力=六丁1^，下端距D点的距离d=

速率的离子数目相同，再调节磁感应强度大小，使BoWBW3Bo,求收集板上每秒能收集到的离子

数n与B之间的关系。

XXXX

；xXXX

收集板

XXXX

XXX

XXXX

。CD

XXXX

XXXX

加速偏转！磁场

电场电场

【解答】解：(1)设偏转电场的极板间距为d,板长为U,则在加速电场中，根据动能定理：qU=

ymvc—0

在偏转电场中竖直方向位移为y=/严另.g.自)2

可知竖直方向位移与所带电荷量无关，仅注入初速度0的离子时X+和X3+穿出偏转电场时竖直方

向位移之比为1：lo

(2)仅注入初速度为J等的X+离子，则在加速电场，根据动能定理：=

在偏转电场射出后的速度大小为v,在磁场当中，设入射方向与磁场边界线夹角为0,则射入位

置与射出位置的距离Y=2rsin。，洛伦兹力提供向心力B()ev=m*,sind=与

(3)收集板最上端的位置距离D点；c=L+d=高楞^

初速度为0的粒子射入磁场后偏转的距离为%=2r1=驾皂=弃写