带电粒子在电场中的运动_习题课
带电粒子在电场中的运动练习题
带电粒子在电场中的运动练习题1、如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q、质量为m的小球,以初速度v0从斜面底端 A点开始沿斜面上滑,当到达斜面顶端B点时,速度仍为v0,则()A、A、B两点间的电压一定等于mgLsinθ/qB、小球在B点的电势能一定大于在A点的电势能C、若电场是匀强电场,则该电场的电场强度的最大值一定为mg/qD、如果该电场由斜面中点正上方某处的点电荷产生,则该点电荷必为负电荷2、如图所示,质量为m、电量为q的带电微粒,以初速度V0从A点竖直向上射入水平方向、电场强度为E的匀强电场中。
当微粒经过B点时速率为V B=2V0,而方向与E同向。
下列判断中正确的是 ( )2/qA、A、B两点间电势差为2mVB、A、B两点间的高度差为V02/2gC、微粒在B点的电势能大于在A点的电势能D、从A到B微粒作匀变速运动3、如图所示,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是()A、此液滴带负电B、液滴做匀加速直线运动C、合外力对液滴做的总功等于零D、液滴的电势能减少4、如图,水平放置的两平行金属板,板长L=1.0m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,两板间有一质量m=0.1g,带电量q=-4×10-7C的微粒沿水平方向从两极板的中央以v o=10m/s的初速度射入匀强电场,要使带电微粒能穿出极板,两电极间的电压值的范围是。
5、如图,一绝缘木板放在光滑水平面上,一质量为m、带电量为q的小物体沿木板上表面以某一速度从A端沿水平方向滑入,木板周围空间存在足够大的竖直向下的匀强电场。
已知小物体与木板之间有摩擦,物体滑到木板B端恰好相对静止,若将匀强电场的方向改为竖直向上,大小不变,且小物体仍以原来的初速度从A端滑入,结果小物体运动到木板中点时相对木板静止,求:1、物体所带电荷的性质2、匀强电场的场强大小。
微型专题03 带电粒子在电场中的运动(四种题型)(练习题)(解析版)
第十章静电场中的能量微型专题3 带电粒子在电场中的运动(四种题型)一、单选题:1.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度v与时间t的关系图象如图1所示。
则此电场的电场线分布可能是( )【解析】从v-t图象可以看出物体的速度逐渐减小,图线的斜率逐渐增大,v-t图线中图线的斜率表示物体的加速度大小,故物体做加速度逐渐增大的减速运动,所以带负电的粒子顺着电场线运动,电场力做负功,速度逐渐减小,且电场线沿粒子运动方向逐渐密集,故选项A正确,选项B、C、D错误。
【答案】A2.如图所示,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a 点从静止释放一同样的微粒,该微粒将( )A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动D.向左下方做匀加速运动【答案】D【解析】两平行金属板水平放置时,带电微粒静止,有mg=qE,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°后,两板间电场强度方向逆时针旋转45°,电场力方向也逆时针旋转45°,但大小不变,此时电场力和重力的合力大小恒定,方向指向左下方,故该微粒将向左下方做匀加速运动,选项D正确.3.如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘沿垂直电场方向射入匀强电场,电子恰好从正极板边缘飞出,现保持负极板不动,正极板在竖直方向移动,并使电子入射速度变为原来的2倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板间距离变为原来的( )A.2倍B.4倍C.12D.14【答案】C【解析】电子从负极板边缘垂直电场方向射入匀强电场,做类平抛运动.假设电子的带电荷量为e ,质量为m ,初速度为v ,极板的长度为L ,极板的间距为d ,电场强度为E .由于电子做类平抛运动,所以水平方向有:L =vt ,竖直方向有:y =12at 2=12·eE m ·(Lv)2=d .因为E =U d ,可得:d 2=eUL 22mv 2,若电子的速度变为原来的两倍,仍从正极板边缘飞出,则由上式可得两极板的间距d 应变为原来的12,故选C.4.一匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图象如图4所示,在该匀强电场中,有一个带负电粒子于t =0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是(假设带电粒子不与板相碰)( )A.带电粒子只向一个方向运动B.0~2 s 内,电场力做功等于0C.4 s 末带电粒子回到原出发点D.2.5~4 s 内,电场力做功等于0 【答案】D【解析】画出带电粒子速度v 随时间t 变化的图象如图所示,v-t图线与时间轴所围“面积”表示位移,可见带电粒子不是只向一个方向运动,4 s 末带电粒子不能回到原出发点,A、C错误;2 s末速度不为0,可见0~2 s内电场力做的功不等于0,B错误;2.5 s末和4 s末,速度的大小、方向都相同,则2.5~4 s内,电场力做功等于0,所以D正确.5.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b.不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A.小球带负电B.电场力跟重力平衡C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小D.小球在运动过程中机械能守恒【答案】B【解析】由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,所以重力与电场力的合力为0,电场力方向竖直向上,小球带正电,A错,B对;从a→b,电场力做负功,电势能增大,C 错;由于有电场力做功,机械能不守恒,D错.6.如图所示,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd,水平边ab 长为s,竖直边ad长为h.质量均为m、带电量分别为+q和-q的两粒子,由a、c两点先后沿ab和cd方向以速率v0进入矩形区域(两粒子不同时出现在电场中).不计重力,若两粒子轨迹恰好相切,则v0等于( )A.s22qEmhB.s2qEmhC.s42qEmhD.s4qEmh【答案】B【解析】根据对称性,两粒子轨迹的切点位于矩形区域abcd的中心,则在水平方向有1 2s=v0t,在竖直方向有12h=12·qEm·t2,解得v0=s2qEmh,故选项B正确,选项A、C、D错误.7.如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,a、b、c三点在它们连线的延长线上,其中Q1带负电。
物理带电粒子在电场中的运动练习题含答案
物理带电粒子在电场中的运动练习题含答案一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.如图(a)所示,整个空间存在竖直向上的匀强电场(平行于纸面),在同一水平线上的两位置,以相同速率同时喷出质量均为m 的油滴a 和b ,带电量为+q 的a 水平向右,不带电的b 竖直向上.b 上升高度为h 时,到达最高点,此时a 恰好与它相碰,瞬间结合成油滴p .忽略空气阻力,重力加速度为g .求(1)油滴b 竖直上升的时间及两油滴喷出位置的距离; (2)匀强电场的场强及油滴a 、b 结合为p 后瞬间的速度;(3)若油滴p 形成时恰位于某矩形区域边界,取此时为0t =时刻,同时在该矩形区域加一个垂直于纸面的周期性变化的匀强磁场,磁场变化规律如图(b)所示,磁场变化周期为T 0(垂直纸面向外为正),已知P 始终在矩形区域内运动,求矩形区域的最小面积.(忽略磁场突变的影响) 【答案】(12hg2h (2)2mg q ;P v gh = 方向向右上,与水平方向夹角为45°(3)20min 22ghT s π= 【解析】 【详解】(1)设油滴的喷出速率为0v ,则对油滴b 做竖直上抛运动,有2002v gh =- 解得02v gh000v gt =- 解得02ht g=对油滴a 的水平运动,有000x v t = 解得02x h =(2)两油滴结合之前,油滴a 做类平抛运动,设加速度为a ,有qE mg ma -=,2012h at =,解得a g =,2mg E q =设油滴的喷出速率为0v ,结合前瞬间油滴a 速度大小为a v ,方向向右上与水平方向夹θ角,则0a cos v v θ=,00tan v at θ=,解得a 2v gh =45θ=︒两油滴的结束过程动量守恒,有:12p mv mv =,联立各式,解得:p vgh =,方向向右上,与水平方向夹45︒角(3)因2qE mg =,油滴p 在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r ,周期为T ,则由2082pp v m qv m qT r π= 得04T gh r π=,由2p r T v π= 得02T T = 即油滴p 在磁场中的运动轨迹是两个外切圆组成的“8”字形.最小矩形的两条边长分别为2r 、4r (轨迹如图所示).最小矩形的面积为20min2242ghT s r r π=⨯=2.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电场场强E =1.0×103V/m ,宽度d =0.05m ,长度L =0.40m ;区域MM′N′N 内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m ,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq dt m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s水平位移x =v 0t 代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出, 则运动时间t 0=Lv =0.5×10-6s , 竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 0 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t =2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 2md qE R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2EqmdE B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα) 把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEd v m=12(1cos )12tan sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆===Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t 把2md t qE =R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEdv m=代入解得 0221221L qE n E v n md n B=⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=02(1)21221L qE n E v n md n B+=⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).3.如图所示,一内壁光滑的绝缘圆管ADB 固定在竖直平面内.圆管的圆心为O ,D 点为圆管的最低点,AB 两点在同一水平线上,AB=2L ,圆管的半径为2L(自身的直径忽略不计).过OD 的虚线与过AB 的虚线垂直相交于C 点,在虚线AB 的上方存在方向水平向右、范围足够大的匀强电场;虚线AB 的下方存在方向竖直向下、范围足够大的匀强电场,电场强度大小E 2=mgq.圆心O 正上方的P 点有一质量为m 、电荷量为-q(q>0)的小球(可视为质点),PC 间距为L .现将该小球从P 点无初速释放,经过一段时间后,小球刚好从管口A 无碰撞地进入圆管内,并继续运动.重力加速度为g .求:(1)虚线AB 上方匀强电场的电场强度E 1的大小; (2)小球在AB 管中运动经过D 点时对管的压力F D ;(3)小球从管口B 离开后,经过一段时间到达虚线AB 上的N 点(图中未标出),在圆管中运动的时间与总时间之比ABPNt t . 【答案】(1)mg q (2)2mg ,方向竖直向下(3)4ππ+【解析】 【分析】(1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,根据正交分解,垂直运动方向的合力为零,列出平衡方程即可求出虚线AB 上方匀强电场的电场强度;(2)根据动能定理结合圆周运动的规律求解小球在AB 管中运动经过D 点时对管的压力F D ;(3)小物体由P 点运动到A 点做匀加速直线运动,在圆管内做匀速圆周运动,离开管后做类平抛运动,结合运动公式求解在圆管中运动的时间与总时间之比. 【详解】(1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小物体从A 点沿切线方向进入,则此时速度方向与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,则:tan45°= mgEq解得:mg qE =(2)从P 到A 的过程,根据动能定理:mgL+EqL=12mv A 2 解得v A gL小球在管中运动时,E 2q=mg ,小球做匀速圆周运动,则v 0=v A gL在D点时,下壁对球的支持力2022vF m mgr==由牛顿第三定律,22F F mg=='方向竖直向下.(3)小物体由P点运动到A点做匀加速直线运动,设所用时间为t1,则:211222L gt=解得12Ltg=小球在圆管内做匀速圆周运动的时间为t2,则:2323244Ar Ltv gππ⋅==小球离开管后做类平抛运动,物块从B到N的过程中所用时间:322Ltg=则:24ttππ=+【点睛】本题考查带点小物体在电场力和重力共同作用下的运动,解题关键是要分好运动过程,明确每一个过程小物体的受力情况,并结合初速度判断物体做什么运动,进而选择合适的规律解决问题,匀变速直线运动利用牛顿第二定律结合运动学公式求解或者运用动能定理求解,类平抛利用运动的合成和分解、牛顿第二定律结合运动学规律求解.4.如图所示,在直角坐标系x0y平面的一、四个象限内各有一个边长为L的正方向区域,二三像限区域内各有一个高L,宽2L的匀强磁场,其中在第二象限内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,第一、三、四象限内有垂直坐标平面向内的匀强磁场,各磁场的磁感应强度大小均相等,第一象限的x<L,L<y<2L的区域内,有沿y轴正方向的匀强电场.现有一质量为四电荷量为q的带负电粒子从坐标(L,3L/2)处以初速度v沿x轴负方向射入电场,射出电场时通过坐标(0,L)点,不计粒子重力.(1)求电场强度大小E;(2)为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)求第(2)问中粒子从进入磁场到坐标(-L,0)点所用的时间.【答案】(1)2mvEqL=(2)04nmvBqL=n=1、2、3 (3)2Ltvπ=【解析】本题考查带电粒子在组合场中的运动,需画出粒子在磁场中的可能轨迹再结合物理公式求解.(1)带电粒子在电场中做类平抛运动有:0L v t=,2122Lat=,qE ma=联立解得:2mvEqL=(2)粒子进入磁场时,速度方向与y 轴负方向夹角的正切值tan xyvvθ==l速度大小02sinvv vθ==设x为每次偏转圆弧对应的弦长,根据运动的对称性,粒子能到达(一L,0 )点,应满足L=2nx,其中n=1、2、3......粒子轨迹如图甲所示,偏转圆弧对应的圆心角为2π;当满足L=(2n+1)x时,粒子轨迹如图乙所示.若轨迹如图甲设圆弧的半径为R,圆弧对应的圆心角为2π.则有2R,此时满足L=2nx联立可得:22Rn=由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:2vqvB mR=得:04nmvBqL=,n=1、2、3....轨迹如图乙设圆弧的半径为R,圆弧对应的圆心角为2π.则有222x R,此时满足()221L n x=+联立可得:()2212R n =+由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:222v qvB m R =得:()02221n mv B qL+=,n=1、2、 3....所以为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L ,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小04nmv B qL =,n=1、2、3....或()02221n mv B qL+=,n=1、2、3.... (3) 若轨迹如图甲,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=2n×2π×2=2nπ,则02222n n m L t T qB v ππππ=⨯==若轨迹如图乙,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=(2n+1)×2π=(4n+2)π,则2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯== 粒子从进入磁场到坐标(-L ,0)点所用的时间为02222n n m Lt T qB v ππππ=⨯==或2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯==5.如图所示,虚线OL 与y 轴的夹角θ=450,在OL 上侧有平行于OL 向下的匀强电场,在OL 下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子以速率v 0从y 轴上的M (OM =d )点垂直于y 轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL 进入匀强磁场,不计粒子重力。
带电粒子在场中的力学问题
带电粒子在电场中的运动问题(习题课)电场中的带电粒子问题是高考命题频率最多的问题,题型有选择、填空和计算,其难度在中等以上。
考题涉及的电场有匀强电场也有非匀强电场或交变电场,涉及的知识不全为电场知识,还有力学的有关知识。
带电粒子在电场中的运动问题大致可分为三类:其一为平衡问题;其二为直线运动问题;其三为偏转问题。
解答方法首先是对带电粒子的受力分析,然后再分析运动过程或运动性质,最后确定运用的知识或采用的解题观点。
(平衡问题运用的是物体的平衡条件;直线运动问题用到的是运动学公式、牛顿第二定律、动量关系及能量关系;偏转问题用到的是运动的合成与分解,以及运动学中的平抛运动的规律。
)下文就分析带电粒子在电场中的这三类问题。
典型案例一、带电粒子的平衡问题⑴带电粒子的平衡问题。
用到的知识是mg F ,qE F ==。
⑵平行板电容器间的电场, d U E =,电容器始终与电源相连时,U 不变;在与电源断开后再改变电容器的其它量时,Q 不变。
要掌握电容表达式kd S C πε4=。
例1.(1995年上海高考)如图所示,两板间距为d 的平行板电容器与电源连接,电键x 闭合。
电容器两板间有一质量为m ,带电量为q 的微粒静止不动。
下列各叙述中正确的是:A.微粒带的是正电B.电源电动势大小为qmgd C.断开电键k ,微粒将向下做加速运动D.保持电键k 闭合,把电容器两板距离增大,微粒将向下做加速运动1.如图所示,一带负电的小球悬挂在两极板相距d 的平行板电容器内,接通开关K 后,悬线与竖直方向的偏角为:A.若K 闭合,减小d ,则增大B.若K 闭合,减小d ,则减小C.若K 断开,增大d ,则减小D.若K 断开,增大d ,则增大 2.如图所示,在两平行金属板间的匀强电场中的A 点处有一个带电微粒保持静止状态,已知两金属板间电势差为U ,两板间距离为d ,则该带电微粒的电量与质量之比为______。
3.如图所示,平行板电容器充电后不切断电源,板间原有一个带电尘粒在场中保持静止,现下板保持不动,上板平行向左移动(移动距离不超过半个板长),这过程中,AB 导线中有电流流过,电流方向是______,尘粒将______。
带电粒子在匀强电场中的运动习题课(含答案)
带电粒子在匀强电场中的运动习题课1.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,极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm.有一束由相同粒子组成的带电粒子流从两板中央平行于板射入,由于重力作用,粒子能落到下板上.已知粒子质量为m=2×10-6 kg,电荷量q=1×10-8 C,电容器的电容C=10-6 F.求:(1)为使第一个粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,粒子入射速度v0应为多大?(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?(g取10m/s2)(1)第一个粒子在极板间做平抛运动,即水平位移:x=v0t①2. 如图所示,在O点处放置一个正电荷。
在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q。
小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC = 30°,A距离OC的竖直高度为h。
若小球通过B点的速度为v求小球由A至B的过程中损失的机械能B到OC的垂直距离为R/2,AB之间的竖直距离为h-R/2AB过程使用动能定理有:W电+WG=mv^2/2W电+mg(h-R/2)=mv^2/2W电=mv^2/2 -mg(h-R/2)取B点重力势能为零,则A点机械能EA=mg(h-R/2)B点机械能为EB=mv^2/2ΔE=EA-EB=mg(h-R/2)-mv^2/2 =-W电也就是说小球从A到B过程中机械能损失为mg(h-R/2)-mv^2/2 ,而且知道电场力做的功为mv^2/2 -mg(h-R/2)沿垂直场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中.现增3..A电子以初速度v大两板间的电压,但仍使电子能够穿过平行板间,则电子穿越平行板所需要的时间( D)A.随电压的增大而减小B.随电压的增大而增大C.若加大两板间距离,时间将减小D.与电压及两板间距离均无关4.带电粒子垂直进入匀强电场中发生偏转时(除电场力外不计其他力的作用)(B)A.电势能增加,动能增加B.电势能减小,动能增加C.动能和电势能都不变D.上述结论都不正确5.氢的三种同位素氕、氘、氚的原子核分别为它们以相同的初动能垂直进人同一匀强电场,离开电场时,末动能最大的是( D)A.氕核B.氘核C.氚核D.一样大6. 质子和氮核从静止开始经相同电压加速后,又垂直于电场方向进入同一匀强电场,离开偏转电场时,它们横向偏移量之比和在偏转电场中运动的时间之比分别为( B)A.2:1, 根号2:1B.1:1, 1:根号2C.1:2,2:1D.1:4,1:27.a、b、c三个а粒子由同一点垂直电场方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场.由此可以肯定( ACD )A.在b飞离电场的同时,а刚好打在负极板上B.b和c同时飞离电场C.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小D.动能的增量,c的最小,a 和b的一样大8.—个初动能为EK的带电粒子,垂直电场线方向飞人带电的平行板电容器,飞出时带电粒子动能为飞入时动能的2倍.如果使粒子的初速度为原来的2倍,那么当它飞出电容器的时刻,动能为( B)A.4EK B.4.25EKC.5EKD.8EK9.质子、氘核和氦核从静止开始经相同电压加速后,从同一点垂直进人同一匀强电场关于它们在匀强电场中的运动,下列说法中正确的是( A)A.质子、氘核和а粒子的轨迹相同B.有两条轨迹.其中质子和氘核轨迹相同C.有两条轨迹,其中氘核和а粒子轨迹相同D.三者的轨迹各不相同10.5、如图所示,绝缘细线系一带有负电的小球,小球在竖直向下的匀强电场中,做竖直面内的圆周运动,以下说法正确的是( CD)A.当小球到达最高点时,线的张力一定最小B.当小球到达最低点时,小球的速度一定最大C.当小球到达最高点时,小球的电势能一定最小D.小球在最高点机械能最大11. 真空中有一带电粒子,其质量为m,带电荷量为q,以初速度v0从A点竖直向上射入水平方向的匀强电场,如图所示.粒子在电场中到达B点时,速度方向变为水平向右,大小为2V0,则该匀强电场的场强E=______,A、B两点间电势差U AB=______答案:(1)由于在A点时受到重力和电场力的作用,合力斜向下,则做类斜抛运动到B点时竖直速度为0E=2mg/q(2)由A到B由动能定理有-mgh+qU=1/2m(2v0)^2-1/2mv0^2又由上小题可知mgh=1/2mv0^2qU=1/2m(2v0)^2解得U=2mv0^2/q12.如图所示,电子电荷量为-e,以v0的速度,沿与电场强度E垂直的方向从A点飞入匀强电场,并从另一端B沿与场强E成150°角飞出则A、B两点间的电势差为______.答案:电子受电场力F=eE,则加速度为a=F/m=eE/m,方向与场强E方法相反。
7电容器、带电粒子在电场中的运动(习题课)解析版-2023年高考物理大一轮复习
7.3电容器、带电粒子在电场中的运动(基础知识过关)1.如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,A在上方,B在下方,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,二极管具有单向导电性,一带电小球沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是()A.若小球带正电,当AB间距减小时,小球打在N的左侧B.若小球带正电,当AB间距增大时,小球打在N的右侧C.若小球带负电,当AB间距减小时,小球可能打在N的右侧D.若小球带负电,当AB间距增大时,小球可能打在N的左侧【参考答案】AC【名师解析】.A极板带正电,B极板带负电,根据二极管具有单向导电性,极板的电荷量只能增加不能减小.若小球带正电,根据E=Ud,C=QU,C=εr S4kπd,得E=4kπQεr S,当d减小时,电容增大,Q增大,知d减小时E增大,所以电场力变大,方向向下,小球做类平抛运动,竖直方向加速度增大,运动时间变短,打在N点左侧,故A 正确;若小球带正电,当d增大时,电容减小,但Q不可能减小,所以Q不变,知E不变,所以电场力不变,小球仍然打在N点,故B错误;若小球带负电,当AB间距d增大时,电容减小,但Q不可能减小,所以Q不变,知E不变,所以电场力不变,小球做类平抛运动竖直方向上的加速度不变,运动时间不变,小球仍然打在N点,故D错误;若小球带负电,当AB间距d减小时,电容增大,则Q增大,知E增大,所以电场力变大,方向向上,若电场力小于重力,小球做类平抛运动,竖直方向上的加速度减小,运动时间变长,小球将打在N 点的右侧,故C正确.2.(2021河北省邢台市上学期期末)如图所示,空间存在两块平行的彼此绝缘的带电薄金属板A、B,间距为d,中央分别开有小孔O、P.现有甲电子以速率v0从O 点沿OP方向运动,恰能运动到P点.若仅将B板向右平移距离d,再将乙电子从P′点由静止释放,则()A.金属板A、B组成的平行板电容器的电容C不变B.金属板A、B间的电压减小C.甲、乙两电子在板间运动时的加速度相同D.乙电子运动到O点的速率为2v0【参考答案】C【名师解析】两板间距离变大,根据C=εr S4πkd可知,金属板A、B组成的平行板电容器的电容C减小,选项A错误;根据Q=CU,Q不变,C减小,则U变大,选项B错误;根据E=Ud=QCd=4πkQεr S,可知当d变大时,两板间的场强不变,则甲、乙两电子在板间运动时的加速度相同,选项C正确;根据e·E·2d=12mv2,e·E·d=12mv02,可知,乙电子运动到O点的速率v=2v0,选项D错误.3.(2021·河南省南阳市上学期期末)如图所示,一充电后与电源断开的平行板电容器的两极板水平放置,板长为L,板间距离为d,距板右端L处有一竖直屏M.一带电荷量为q、质量为m的质点以初速度v0沿中线射入两板间,最后垂直打在M上,则下列结论正确的是(已知重力加速度为g)()A.两极板间电压为mgd 2qB.板间电场强度大小为2mg qC.整个过程中质点的重力势能增加mg2L2 v02D.若仅增大两极板间距,则该质点不可能垂直打在M上【参考答案】BC【名师解析】据题分析可知,质点在平行板间轨迹应向上偏转,做类平抛运动,飞出电场后,质点的轨迹向下偏转,才能最后垂直打在屏M上,前后过程质点的运动轨迹有对称性,如图所示:可见两次偏转的加速度大小相等,根据牛顿第二定律得:qE-mg=ma,mg=ma,解得E=2mgq,由U=Ed得板间电势差U=2mgq×d=2mgdq,故A错误,B正确;质点在电场中向上偏转的距离y=12at2,a=qE-mgm=g,t=Lv0,解得:y=gL22v02,故质点打在屏上的位置与P点的距离为:s=2y=gL2v02,重力势能的增加量E p=mgs=mg2L2v02,故C正确;仅增大两极板间的距离,因两极板上电荷量不变,根据E=Ud=QCd=Qεr S4πkd d=4πkQεr S可知,板间场强不变,质点在电场中受力情况不变,则运动情况不变,故仍垂直打在屏M上,故D错误.4.真空中有一边长为L的正方形区域ABCD,E为AB边中点,该区域内存在匀强电场,电场方向平行于AB边且从A指向B。
带电粒子在电场中的运动 习题精选1
10.5带电粒子在电场中的运动 习题精选1一、单选题1.质量和电荷量不同的带电粒子,在电场中由静止开始经相同电压加速后( ) A .比荷大的粒子速度大,电荷量大的粒子动能大 B .比荷大的粒子动能大,电荷量大的粒子速度大 C .比荷大的粒子速度和动能都大 D .电荷量大的粒子速度和动能都大2.示波管是示波器的核心部件,如图,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如果在荧光屏上P 点出现亮斑,那么示波管中的( )A .极板X 带正电 极板Y 带正电B .极板'X 带正电 极板Y 带正电C .极板X 带正电 极板Y 带负电D .极板'X 带正电 极板Y 带负电3.如图边长为L 的正方形区域内(包括边界)有场强为E 、方向竖直向下的匀强电场,一带电粒子从ad 的中点以初速度v 0垂直电场方向射入,刚好从c 点射出,粒子只受电场力的作用,则下列判断正确的是( )A .粒子带正电,比荷为2v ELB .粒子带负电,比荷为20v ELC .粒子带正电,比荷为20ELvD .粒子带负电,比荷为20ELv4.如图所示为匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图像。
当0t 时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是( )A .带电粒子将始终向同一个方向运动B .2s 末带电粒子回到原出发点C .4s 末带电粒子的速度为零D .03s 内,电场力做的总功为零5.如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v 0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L ,平行板间距离为d ,板间电压为U ,带电粒子的电荷量为q ,不计粒子的重力,则( )A .粒子动能增加量为qUB .粒子质量22202qUL m d vC .在粒子运动前一半时间和后一半时间的过程中,电场力做功之比为1:1D .粒子在竖直方向通过前4d 和后4d的过程中,电场力做功之比为1:1 6.如图所示,加速电场正、负极板之间的电压为1U ,偏转电场板长为l ,两板间距为d 。
带电粒子在电场中的运动练习题(含答案)
带电粒子在电场中的活动 【1 】 1.如图所示,A 处有一个静止不动的带电体Q,若在c 处有初速度为零的质子和α粒子,在电场力感化下由c 点向d 点活动,已知质子到达d 时速度为v1,α粒子到达d 时速度为v2,那么v1.v2等于:()A. :1B.2∶1C.2∶1D.1∶22.如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由 A→O→B 匀速活动,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和偏向变更情形是:( )A .先变大后变小,偏向程度向左B .先变大后变小,偏向程度向右C .先变小后变大,偏向程度向左D .先变小后变大,偏向程度向右3.让. . 的混杂物沿着与电场垂直的偏向进入统一有界匀强电场偏转, 要使它们的偏转角雷同,则这些粒子必须具有雷同的( )4.如图所示,有三个质量相等,分离带正电,负电和不带电的小球,从上.下带电平行金属板间的P 点.以雷同速度垂直电场偏向射入电场,它们分离落到 A.B.C 三点,则 ( )A.A 带正电.B 不带电.C 带负电B.三小球在电场中活动时光相等C.在电场中加快度的关系是aC>aB>aAD.到达正极板时动能关系EA>EB>EC5.如图所示,实线为不知偏向的三条电场线,从电场中M 点以雷同速度垂直于电场线偏向飞出 a.b 两个带电粒子,活动轨迹如图中虚线所示,不计粒子重力及粒子之间的库仑力,则()A .a 必定带正电,b 必定带负电B .a 的速度将减小,b 的速度将增长C .a 的加快度将减小,b 的加快度将增长D .两个粒子的动能,一个增长一个减小2H 11H 21H 316.空间某区域内消失着电场,电场线在竖直平面上的散布如图所示,一个质量为m.电荷量为q 的小球在该电场中活动,小球经由A 点时的速度大小为v1,偏向程度向右,活动至B 点时的速度大小为v2,活动偏向与程度偏向之间的夹角为α,A.B 两点之间的高度差与程度距离均为H,则以下断定中准确的是( )A .若v2>v1,则电场力必定做正功B .A.B 两点间的电势差2221()2m U v v q =-C .小球活动到B 点时所受重力的瞬时功率2P mgv =D .小球由A 点活动到B 点,电场力做的功22211122W mv mv mgH =-- 7.如图所示的真空管中,质量为m,电量为e 的电子从灯丝F发出,经由电压U1加快后沿中间线射入相距为d 的两平行金属板B.C间的匀强电场中,经由过程电场后打到荧光屏上,设B.C间电压为U2,B.C板长为L1,平行金属板右端到荧光屏的距离为L 2,求:(1)电子分开匀强电场时的速度与进入时速度间的夹角.(2)电子打到荧光屏上的地位偏离屏中间距离.8. 在真空中消失空间规模足够大的.程度向右的匀强电场.若将一个质量为m.带正电电量q 的小球在此电场中由静止释放,小球将沿与竖直偏向夹角为︒37的直线活动.现将该小球从电场中某点以初速度0v 竖直向上抛出,求活动进程中(取8.037cos ,6.037sin =︒=︒)(1)小球受到的电场力的大小及偏向;(2)小球活动的抛出点至最高点之间的电势差U .带电粒子在电场中的活动答案7.解析:电子在真空管中的活动过火为三段,从F发出在电压U1感化下的加快活动;进入平行金属板B.C间的匀强电场中做类平抛活动;飞离匀强电场到荧光屏间的匀速直线活动.⑴设电子经电压U1加快后的速度为v1,依据动能定理有:21121mv eU = 电子进入B.C间的匀强电场中,在程度偏向以v1的速度做匀速直线活动,竖直偏向受电场力的感化做初速度为零的加快活动,其加快度为:dm eU m eE a 2==电子经由过程匀强电场的时光11v l t =电子分开匀强电场时竖直偏向的速度vy 为:112mdv l eUat v y ==电子分开电场时速度v2与进入电场时的速度v1夹角为α(如图5)则dU l U mdv l eU v v tg y112211212===α∴dU l U arctg 1122=α⑵电子经由过程匀强电场时偏离中间线的位移dU l U v l dm eU at y 1212212122142121=•== 电子分开电场后,做匀速直线活动射到荧光屏上,竖直偏向的位移d U l l U tg l y 1212222==α∴电子打到荧光屏上时,偏离中间线的距离为)2(22111221l l d U l U y y y +=+=8.解析:(1)依据题设前提,电场力大小mg mg F e 4337tan =︒=①电场力的偏向向右(2)小球沿竖直偏向做初速为0v 的匀减速活动,到最高点的时光为t ,则:图 500=-=gt v v ygv t 0=② 沿程度偏向做初速度为0的匀加快活动,加快度为x a g m F a e x 43==③ 此进程小球沿电场偏向位移为:gv t a s x x 8321202==④ 小球上升到最高点的进程中,电场力做功为: 20329mv S F qU W x e === q mv U 32920=⑤。
人教版高中物理选修3-1第一章第九节带电粒子在电场中的运动同步习题(附详解答案)
(精心整理,诚意制作)第一章第九节带电粒子在电场中的运动同步习题(附详解答案)夯实基础1.一带电粒子在电场中只受电场力作用时,它不可能出现的运动状态是( )A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.匀变速曲线运动 D.匀速圆周运动答案:A解析:因为粒子只受到电场力的作用,所以不可能做匀速直线运动.2.如图所示,在场强为E,方向水平向右的匀强电场中,A、B为一竖直线上的两点,相距为L,外力F将质量为m,带电量为-q的微粒,从A点匀速移到B点,重力不能忽略,则下面说法中正确的是( )A.外力的方向水平B.外力的方向竖直向上C.外力的大小等于qE+mgD.外力的大小等于(qE)2+(mg)2答案:D解析:分析微粒受力,重力mg、电场力qE、外力F,由于微粒作匀速运动,三个力的合力为零,外力的大小和重力与电场力的合力大小相等.F=(qE)2+(mg)2F的方向应和重力与电场力的合力方向相反,选项D正确.3.平行板间加如图(a)所示周期变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t=0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况.如图(b)中,能定性描述粒子运动的速度图象正确的是( )答案:A解析:粒子在第一个T2内,做匀加速直线运动,T2时刻速度最大,在第二个T2内,电场反向,粒子做匀减速直线运动,到T时刻速度为零,以后粒子的运动要重复这个过程.4.(20xx·济南模拟)如图所示,质子(1H)和α粒子(42He),以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为( )A.1 1 B.1 2C.2 1 D.1 4答案:B解析:由y=12EqmL2v20和E k0=12m v20,得:y=EL2q4Ek0可知,y与q成正比,B正确.5.如图所示,一电荷量为+q,质量为m的带电粒子以初速度为v0,方向与极板平行射入一对平行金属板之间.已知两极板的长度l,相距为d,极板间的电压为U,试回答下列问题.(粒子只受电场力作用且上极板带正电)(1)粒子在电场中所受的电场力的大小为________,方向__________,加速度大小为__________,方向________.(2)粒子在x方向上做________运动,在电场中的运动时间为________.(3)粒子在y方向上做________运动,离开电场时,在y方向上偏离的距离为_ _______.当其他条件不变,d增大时偏离距离将________.(4)粒子离开电场时,在y方向上的分速度为________,如果偏转的角度为θ,那么tanθ=________.当其他条件不变,U增大时θ角将________答案:(1)qUd垂直v0方向向下qUmd垂直v0方向向下(2)匀速直线lv0(3)初速度为零的匀加速直线ql22mv20dU减小(4)qlmv0dUqlmv20dU增大6.如图所示,abcd 是一个正方形盒子.cd 边的中点有一个小孔e .盒子中有沿ad 方向的匀强电场.一个质量为m 带电量为q 的粒子从a 处的小孔沿ab 方向以初速度v 0射入盒内,并恰好从e 处的小孔射出.(忽略粒子重力)求:(1)该带电粒子从e 孔射出的速度大小.(2)该过程中电场力对该带电粒子做的功.(3)若正方形的边长为l ,试求该电场的场强.答案:(1)17v 0 (2)8m v 20 (3)8mv20ql解析:(1)设粒子在e 孔的竖直速度为v y .则水平方向:l /2=v 0t竖直方向:l =vy 2·t 得:v y =4v 0v e =v20+v2y =17v 0(2)由动能定理得:W 电=12m v 2e -12m v 20=8m v 20 (3)由W 电=Eq ·l 和W 电=8m v 20得:E =8mv20ql. 7.如图所示是示波管工作原理示意图,电子经加速电压U 1加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量为h ,两平行板间的距离为d ,电势差为U 2,板长为l .为了提高示波管的灵敏度(单位偏转电压引起的偏转量)可采取哪些措施?解析:电子经U 1加速后,设以v 0的速度垂直进入偏转电场,由动能定理得:12m v 20-0=eU 1①电子在偏转电场中运动的时间t 为:t =l v0② 电子在偏转电场中的加速度a 为:a =U2e dm③ 电子在偏转电场中的偏转量h 为:h =12at 2④ 由①②③④式联立解得到示波管的灵敏度h U2为:h U2=l24dU1可见增大l 、减小U 1或d 均可提高示波管的灵敏度.能力提升1.(20xx·××市一中高二检测)如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电小球,从平行板电场中的P点以相同的初速度垂直于E进入电场,它们分别落到A、B、C三点( ) A.落到A点的小球带正电,落到B点的小球不带电B.三小球在电场中运动的时间相等C.三小球到达正极板时动能关系:E kA>E kB>E kCD.三小球在电场中运动的加速度关系:a A>a B>a C答案:A解析:带负电的小球受到的合力为:mg+F电,带正电的小球受到的合力为:mg-F电,不带电小球仅受重力mg,小球在板间运动时间:t=xv0,所以t C<t B<t A,故a C>a B>a A;落在C点的小球带负电,落在A点的小球带正电,落在B点的小球不带电.因为电场对带负电的小球C做正功,对带正电的小球A做负功,所以落在板上动能的大小:E kC>E kB>E kA.2.示波器是一种常用的电学仪器.可以在荧屏上显示出被检测的电压随时间的变化情况.电子经电压u1加速后进入偏转电场.下列关于所加竖直偏转电压u2、水平偏转电压u3与荧光屏上所得的图形的说法中正确的是( )A.如果只在u2上加上甲图所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(a)所示B.如果只在u3上加上乙图所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(b)所示C.如果同时在u2和u3上加上甲、乙所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(c)所示D.如果同时在u2和u3上加上甲、乙所示的电压,则在荧光屏上看到的图形如图(d)所示答案:ABD3.(20xx·××市一中高二检测)如图所示装置,从A板释放的一个无初速电子向B板方向运动,下列对电子的描述中错误的是( )A.电子到达B板时的动能是eUB.电子从B板到C板时动能变化为零C.电子到达D板时动能是3eUD.电子在A板和D板之间往复运动答案:C4.一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴.油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为-U,油滴做匀速运动时速度的大小、方向将是( )A.2v、向下 B.2v、向上C.3v、向下D.3v、向上答案:C解析:由题意知,未加电压时mg=k v①加电压U时,电场力向上,设为F,则有F=mg+k v②当加电压(-U)时,电场力向下,匀速运动时有F+mg=k v′③联立①②③得:v′=3v方向向下,C选项正确.5.如图所示,在两极板中间有一静止的电子,在交变电压作用下电子的运动情况是(不计重力,t=0时,M板电势为正,板间距离足够长)( )A.一直向M板运动B.一直向N板运动C.先向M板运动,再一直向N板运动D.在M、N间做周期性的来回运动答案:D解析:0―→1s末,电子向左做匀加速直线运动,在1s末获得速度为v;1s 末―→2s末,电子向左做匀减速直线运动,2s末速度为0;2s末―→3s末,电子向右做匀加速直线运动,3s末电子获得速度v;3s末―→4s末电子向右做匀减速直线运动.4s末速度为零,刚好为一个周期.以后周而复始,所以,电子在M、N之间做周期性的来回运动.6.(新题快递)如图所示,水平放置的平行板电容器,与某一电源相连,它的极板长L=0.4m,两板间距离d=4×10-3m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为m =4×10-5kg ,电量q =+1×10-8C.(g =10m/s 2)求:(1)微粒入射速度v 0为多少?(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,电容器的上板应与电源的正极还是负极相连?所加的电压U 应取什么范围?答案:(1)10m/s (2)与负极相连 120V<U <200V解析:(1)L 2=v 0t d 2=12gt 2 可解得v 0=L 2g d=10m/s (2)电容器的上板应接电源的负极当所加的电压为U 1时,微粒恰好从下板的右边缘射出d 2=12a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫L v02 a 1=mg -q U1d m解得:U 1=120V当所加的电压为U 2时,微粒恰好从上板的右边缘射出d 2=12a 2⎝ ⎛⎭⎪⎫L v02 a 2=q U2d -mg m解得U 2=200V 所以120V<U <200V.7.如图所示,为一个从上向下看的俯视图,在光滑绝缘的水平桌面上,固定放置一条光滑绝缘的挡板轨道ABCD ,AB 段为直线,BCD 段是半径为R 的一部分圆弧(两部分相切于B 点),挡板处于场强为E 的匀强电场中,电场方向与圆的直径MN 平行.现使一带电量为+q 、质量为m 的小球由静止从斜挡板内侧上某点释放,为使小球沿挡板内侧运动,最后从D 点抛出,试求:(1)小球从释放到N 点沿电场强度方向的最小距离s ;(2)在上述条件下小球经过N 点时对挡板的压力大小.解析:(1)根据题意分析可知,小球过M 点对挡板恰好无压力时,s 最小,根据牛顿第二定律有qE =m v2M R,。
2019-2020学年人教版高中物理选修3-1同步课件:第一章 习题课(二) 带电粒子(带电体)在电场中的运动
[答案] D
【例 3】 两块水平平行放置的导体板如图甲所示,大量电 子(质量 m、电荷量 e)由静止开始,经电压为 U0 的电场加速后, 连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间.当两 板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为 3t0;当在两板 间加如图乙所示的周期为 2t0、幅值恒为 U0 的周期性电压时,恰 好能使所有电子均从两板间通过.求:
第一章 静电场
习题课(二) 带电粒子(带电体) 在电场中的运动
知识点一
带电体在电场中的直线运动
|知识归纳| 1.对处于电场中的带电粒子进行受力分析时,没有特殊说 明,一般情况下,基本粒子(比如电子、质子、α 粒子等)重力不 计,而带电小球、液滴、物块等所受重力要计. 2.粒子所受合外力 F 合≠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,或变加 速直线运动.
(1)这些电子通过两板之间后,侧向位移的最大值和最小值 分别是多少?
(2)侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿 出两板之间时的动能之比为多少?
[解析] 画出电子在 t=0 时和 t=t0 时进入电场的 v -t 图象 如图 1 和图 2.
(1)vy1=emUd0t0,vy2=emUd02t0=2emUd0t0, ymax=212vy1t0+vy1t0=3vy1t0=3emUd0t02=d2, ymin=12vy1t0+vy1t0=1.5vy1t0=3e2Um0dt02=d4,
A.到达 M 板,速度为零 B.到达 P 点,速度为零 C.到达 N 板,速度为零 D.到达 P 点,速度不为零
高中物理(新人教版)必修第三册课后习题:带电粒子在电场中的运动(课后习题)【含答案及解析】
带电粒子在电场中的运动合格考达标练1.(2021湖南娄底一中高二上学期期中)如图所示,两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,OA=h,此电子具有的初动能是()A.edℎUhC.eU dℎD.eUℎdO点运动到A点,因受静电力作用,速度逐渐减小。
电子仅受静电力,根据动能定理得1 2mv02=eU OA。
因E=Ud,U OA=Eh=Uℎd,故12mv02=eUℎd。
所以D正确。
2.如图所示,a、b两个带正电的粒子,以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后,a粒子打在B板的a'点,b粒子打在B板的b'点,若不计重力,则()A.a的电荷量一定大于b的电荷量B.b的质量一定大于a的质量C.a的比荷一定大于b的比荷D.b的比荷一定大于a的比荷,由h=12·qEm(xv0)2得x=v0√2ℎmqE。
由v0√2ℎm aEq a<v0√2ℎm bEq b得q am a>q bm b,故选项C正确。
3.(2021江西九江修水一中高二月考)如图所示,一价氢离子和二价氦离子的混合体,经同一加速电场由静止加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们()A.同时到达屏上同一点B.先后到达屏上同一点C.同时到达屏上不同点D.先后到达屏上不同点qU1=12mv02,在偏转电场中的偏转距离y=12·U2qmd·L2v02=U2L24U1d,故两离子运动轨迹相同,打在屏上同一点;一价氢离子和二价氦离子的比荷不同,经过加速电场后的末速度不同,因此两离子运动的时间不同。
故选B。
4.(多选)如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一定角度,两极板与一直流电源相连。
若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与静电力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动,其重力和静电力的合力应与速度共线,如图所示。
高中物理(新人教版)必修第三册课后习题:第十章习题课 带电粒子在电场中运动的四种题型【含答案及解析】
习题课:带电粒子在电场中运动的四种题型合格考达标练1.如图,两平行的带电金属板水平放置。
若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将()A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动D.向左下方做匀加速运动,带电微粒静止,有mg=qE,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°后,两板间电场强度方向逆时针旋转45°,静电力方向也逆时针旋转45°,但大小不变,此时静电力和重力的合力大小恒定,方向指向左下方,故该微粒将向左下方做匀加速运动,选项D正确。
2.(2021山东潍坊联考)空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图像如图所示(沿x 轴正方向为电场强度正方向)。
下列说法正确的是()A.O点的电势最低B.x2点的电势最高C.x1和-x1两点的电势相等D.x1和x3两点的电势相等O点为中心指向正、负方向,沿电场线方向电势逐渐降低,所以O点的电势最高,选项A、B错误;E-x图像与横轴所围的面积表示电势差,因图像关于O对称,所以从O点到x1点和从O点到-x1点电势降落相等,故x1和-x1两点的电势相等,选项C正确;x1、x3两点的电场强度大小相等,沿电场线方向电势逐渐降低,电势不相等,选项D错误。
3.如图所示,一个平行板电容器充电后与电源断开,从负极板处释放一个电子(不计重力),设其到达正极板时的速度为v1,加速度为a1。
若将两极板间的距离增大为原来的2倍,再从负极板处释放一个电子,设其到达正极板时的速度为v2,加速度为a2,则()A.a 1∶a 2=1∶1,v 1∶v 2=1∶2B.a 1∶a 2=2∶1,v 1∶v 2=1∶2C.a 1∶a 2=2∶1,v 1∶v 2=√2∶1D.a 1∶a 2=1∶1,v 1∶v 2=1∶√2,再增大两极板间的距离时,电场强度不变,电子在电场中受到的静电力不变,故a 1∶a 2=1∶1。
微型专题03 带电粒子在电场中的运动(四种题型)(练习题)(解析版)
第十章静电场中的能量微型专题3 带电粒子在电场中的运动(四种题型)一、单选题:1.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度v与时间t的关系图象如图1所示。
则此电场的电场线分布可能是()【解析】从v-t图象可以看出物体的速度逐渐减小,图线的斜率逐渐增大,v-t图线中图线的斜率表示物体的加速度大小,故物体做加速度逐渐增大的减速运动,所以带负电的粒子顺着电场线运动,电场力做负功,速度逐渐减小,且电场线沿粒子运动方向逐渐密集,故选项A正确,选项B、C、D 错误。
【答案】A2.如图所示,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将()A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动D.向左下方做匀加速运动【答案】D【解析】两平行金属板水平放置时,带电微粒静止,有mg=qE,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°后,两板间电场强度方向逆时针旋转45°,电场力方向也逆时针旋转45°,但大小不变,此时电场力和重力的合力大小恒定,方向指向左下方,故该微粒将向左下方做匀加速运动,选项D正确.3.如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘沿垂直电场方向射入匀强电场,电子恰好从正极板边缘飞出,现保持负极板不动,正极板在竖直方向移动,并使电子入射速度变为原来的2倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板间距离变为原来的()A.2倍B.4倍C.12D.14【答案】C【解析】电子从负极板边缘垂直电场方向射入匀强电场,做类平抛运动.假设电子的带电荷量为e ,质量为m ,初速度为v ,极板的长度为L ,极板的间距为d ,电场强度为E .由于电子做类平抛运动,所以水平方向有:L =vt ,竖直方向有:y =12at 2=12·eE m ·(L v )2=d .因为E =U d ,可得:d 2=eUL 22mv 2,若电子的速度变为原来的两倍,仍从正极板边缘飞出,则由上式可得两极板的间距d 应变为原来的12,故选C.4.一匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图象如图4所示,在该匀强电场中,有一个带负电粒子于t =0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是(假设带电粒子不与板相碰)( )A.带电粒子只向一个方向运动B.0~2 s 内,电场力做功等于0C.4 s 末带电粒子回到原出发点D.2.5~4 s 内,电场力做功等于0 【答案】D【解析】画出带电粒子速度v 随时间t 变化的图象如图所示,v -t 图线与时间轴所围“面积”表示位移,可见带电粒子不是只向一个方向运动,4 s 末带电粒子不能回到原出发点,A 、C 错误;2 s 末速度不为0,可见0~2 s 内电场力做的功不等于0,B 错误;2.5 s 末和4 s 末,速度的大小、方向都相同,则2.5~4 s 内,电场力做功等于0,所以D 正确.5.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a ,最低点为b .不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A.小球带负电B.电场力跟重力平衡C.小球在从a 点运动到b 点的过程中,电势能减小D.小球在运动过程中机械能守恒 【答案】B【解析】由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,所以重力与电场力的合力为0,电场力方向竖直向上,小球带正电,A 错,B 对;从a →b ,电场力做负功,电势能增大,C 错;由于有电场力做功,机械能不守恒,D 错.6.如图所示,场强大小为E 、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd ,水平边ab 长为s ,竖直边ad 长为h .质量均为m 、带电量分别为+q 和-q 的两粒子,由a 、c 两点先后沿ab 和cd 方向以速率v 0进入矩形区域(两粒子不同时出现在电场中).不计重力,若两粒子轨迹恰好相切,则v 0等于( )A.s 22qEmh B.s 2qE mh C.s 42qEmhD.s 4qE mh【答案】B【解析】根据对称性,两粒子轨迹的切点位于矩形区域abcd 的中心,则在水平方向有12s =v 0t ,在竖直方向有12h =12·qE m ·t 2,解得v 0=s2qEmh,故选项B 正确,选项A 、C 、D 错误. 7.如图甲所示,Q 1、Q 2为两个被固定的点电荷,a 、b 、c 三点在它们连线的延长线上,其中Q 1带负电。
人教版高一物理必修第三册第十章 10.5带电粒子在电场中的运动 -习题
普通高中教科书物理必修第三册第十章第5节《带电粒子在电场中的运动》习题执笔:天津市葛沽第一中学刘李斌【基础练习】1.如图所示,M和N是匀强电场中的两个等势面,相距为d,电势差为U,一质量为m(不计重力)、电荷量为-q的粒子以速度v0通过等势面M射入两等势面之间,则该粒子穿过等势面N的速度应是()A.2qUm B.v0+2qUmC.v20+2qUm D.v2-2qUm2.如图所示,在匀强电场(电场强度大小为E)中,一带电荷量为-q的粒子(不计重力)的初速度v0的方向恰与电场线方向相同,则带电粒子在开始运动后,将()A.沿电场线方向做匀加速直线运动B.沿电场线方向做变加速直线运动C.沿电场线方向做匀减速直线运动D.偏离电场线方向做曲线运动3.电子以初速度v0沿垂直场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中,现增大两板间的电压,但仍能使电子穿过该电场。
则电子穿越平行板间的电场所需时间() A.随电压的增大而减小B.随电压的增大而增大C.与电压的增大无关D.不能判定是否与电压增大有关4.让质子和氘核的混合物沿与电场垂直的方向进入匀强电场,要使它们最后的偏转角相同,这些粒子进入电场时必须具有相同的()A.初速度B.初动能C.加速度D.无法确定5.(多选)示波管的构造如图所示。
如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的()A.极板X应带正电B.极板X′应带正电C.极板Y应带正电D.极板Y′应带正电6.一束电子流在经U=5 000 V的加速电压加速后,在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示。
若两板间距d=1.0 cm,板长l=5.0 cm,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最大能加多大电压?[解析]加速过程,由动能定理得eU=12mv2①进入偏转电场,电子在平行于板面的方向上做匀速运动l=v0t ②在垂直于板面的方向做匀加速直线运动加速度a=Fm=eU1dm③偏转距离y=12at2=U1l24Ud④能飞出的条件为y≤d2⑤联立①~⑤式解得U1≤2Ud2l2=400 V即要使电子能飞出,所加电压最大为400 V。
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作业:
• 1、如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固 定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质 量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球挂在O点, 小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为 θ=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 0 A 时的速度大小 θ (2)小球通过最低点C时 E 细线对小球的拉力大小 B
• 例一解答:
U/V U0 0
1 2 3 4
t/s
-U0
V/m/s Vm 0
1 2 3 4
t/s
二、图象信息题
在真空中,质量为m,电荷量为e的电子被连续 • 例二:
地射入相距为d的两平行金属板之间.两板的右端安放着垂 直于金属板的靶,靶的中心为0点.两板不带电时,电子将 沿与两板等距离的中线打到靶上0点,如图①所示.电子通 过两板的时间为T.现在两板上加一个如图②所示变化的电 压,变化的周期也为T.电压最大值为U0, t=0时刻上板电 势为U0.若加电压后,电子均能通过板而不碰极板.求: (1)在t=T/2时刻进入的电子,打在靶上的位置距O点的距离 (2)在t=T时刻进入的电子,打在靶上的位置距0点的距离
二、图象信息题
• 思考:
(1)试画出竖直方向上v-t图象 (2)当电子何时进入电场时,可分别得到竖直
方向上的最大和最小位移?
二、图象信息题
• 例二解答:
U U0 0 V
T 2
T
3T 2
2T
5T 2
t
0
T 2
T
3T 2
2T
t
三、复合场问题
半径为r的绝缘光滑圆环固定 在竖直平面内,环上套一质量为 m,带正电的珠子,空间存在水 平向右的匀强电场,如图所示, 珠子所受静电力是其重力的3/4倍, 将珠子从环上最低位置A点静止释放,则珠子
E O 370
• 本题要求学生在考虑问题的时候要全面周密。涉及的知识点主要是物 体在竖直平面内圆周运动的临界条件和动能关系,还有动量定理。考 查了学生应用知识解决问题的能力。 • (1)依题意,在小球静止时,受到的重力和电场力的合力, • F合=mg/cos370=5mg/4 ① • 据分析,小球要做完整的周围运动,关键要到达图示的B点,设小球 初速为υ,A→B由动能定理:E370mgF合OAB • -F合· 2r=0-mυ2 ② • 由动量定理: I= mυ ③ • 由①②③得 I=m • (2)据分析小球从最低点由静止释放,到A点获得的动能最大,由动能 定理 • Ek=F合· r(1-COS370) = mgr
作 业
• 2、如图(甲)所示,A、B是真空中平行放置的 金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀 强电场,A、B两板间距离 d=15cm。今在A、B 两板间加上如图(乙)所示的交变电压,周期为 T=1.0×10-6s 。t=0时,A板电势比B板电势高, 电势差U0=1080V,一个比荷为 q/m=1.0×108C/Kg的带负电的粒子在t =0的时刻 从B板附近由静止开始运动,不计重力,问:(1) 当粒子的位移为多大时,粒子的速度第一次达到 最大?最大速度为多大? (2)粒子撞击极板时的速度大小?
主要题型:
• 一、从能量观点处理这类问题 • 二、图象信息题 • 三、复合场问题 • 四、作业
一、从能量观点处理这类问题
合外力做功 电场力做功 动能变化 电势能变化
除重力、弹簧弹力外其他力做功 机械能变化
一、从能量观点处理这类问题
1、利用动能定理求出相邻两等势面间电场力 做功的大小 2、利用动能定理求出零电势面的动能, 此时,能量=零电势面的动能=动能+电势能 3、利用能量守恒定律求解
所能获得的最大动能Ek=______.
半径为r的光滑绝缘圆环固定在竖直面内,并处于水平 向右的匀强电场中,环上套有一个质量为m的带电小 球,静止时,它和圆环中心O的连线与竖直方向的夹 角为37°(如图所示),现给小球一瞬时冲量,小球便 在圆环上运动,为使小球能在圆环上做完整的圆周运 动,这个冲量大至少为多少?若将小球从环的最低点 由静止释放,则小球在环上的运动过程中所获得的最 大动能为多少?(sin370=0.6,cos370=0.8)
B A U
U0
0
T 3
5T 6
4T 3tຫໍສະໝຸດ d(甲)-U0
(乙)U
作 业
• 3、在真空中,电子(质量为m,电量为-e)连续 地射入相距为d的金属板之间。两板不带电时,电 子将沿与两板等距离的中线射出,如图10-14(a) 所示,通过两板的时间为T 。现在极板上加一个 如图10-14(b)所示变化的电压,变化的周期也 为T ,电压最大值为U0 。若加电压后,电子均能 通过板间而不碰极板,求这些电子离开电场时, 垂直于两板方向的最大位移和最小位移各为多少?
。
作 业
4、半径为R的绝缘光滑圆环固定在竖直平面 内,环上套有一质量为m、带正电的珠子, 空间存在水平向右的匀强电场,如图所示, 珠子所受静电力是其重力的3/4倍。将珠子 从环上最低位置A点以某一初速度释放,求 初速度至少多大才能使珠子做完整的圆周运 动?
二、图象信息题
• 例一: 平行板相距d,中间有正方向水平向左、
大小按如图所示的图线变化的电场,位于电场中 A点的质量为m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。则: (1)画出电子运动的速度图象 (2)在t=2s时,电子将处在何处?
U/V
U0
0
1
2
3
4
t/s
-U0
二、图象信息题