电场和磁场复习课
高三物理二轮复习专题三电场与磁场电场与磁场的基本性质.pptx
D.若将 A 板竖直向下平移一小段距离,原 P 点位置 的电势将不变
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3.带电粒子所受的电场力变化决定其加速度的变化。 根据粒子运动轨迹各处电场线疏密程度变化可确定粒子加 速度先减小后增大,由此可知诊断卷第 6 题 C 选项错误;
如图,一半径为 R 的圆盘上均匀分布 着电荷量为 Q 的电荷,在垂直于圆盘且过圆心 c 的轴线上有 a、 b、d 三个点,a 和 b、b 和 c、 c 和 d 间的距离均为 R, 在 a 点处有一电荷量为 q(q>0)的固定点电荷。已知 b 点处的 场强为零,则 d 点处场强的大小为(k 为静电力常量)( ) A.k3Rq2 B.k190Rq2 C.kQR+2 q D.k9Q9R+2 q
图 3-1-5 (2)化电为磁:环形电流可等效为小磁针,通电螺线 管可等效为条形磁铁,如图乙。
同产生的场强 E3=E2=kaQ2,方向沿 y 轴负向;将该正点
电荷移到 G 处,该正点电荷在 H 点产生的场强 E4=k2Qa2,
方向沿 y 轴正向,所以 H 点的场强 E=E3-E4=34kaQ2 ,方
向沿 y 轴负向。
答案:B
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2.(2015·安徽高考)已知均匀带电的无穷大平面在真空
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解析:每块极板上单位面积所带的电荷量为 σ=QS,每块 极板产生的电场强度为 E=2σε0,所以两极板间的电场强度 为 2E=εQ0S。一块极板在另一块极板处产生的电场强度 E′=2εQ0S,故另一块极板所受的电场力 F=qE′=Q·2εQ0S =2Qε02S,选项 D 正确。 答案:D
中激发电场的场强大小为2σε0,其中 σ 为平面上单位 面积所带的电荷量,ε0 为常量。如图 3-1-2 所示的 平行板电容器,极板正对面积为 S,其间为真空, 图 3-1-2 带电荷量为 Q。不计边缘效应时,极板可看做无穷大导体板,
2014届高三物理二轮复习专题:专题3电场和磁场-全国卷地区专用
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第6讲
高 考 真 题 聚 焦
带电粒子在电场中的运动
【考题定位】 ►难度等级:中等 ►出题角度:本题考查了考生对平行板电容器、带 电粒子在电场等复合场中直线运动的规律、相关能量转 化的理解及其运用规律进行正确推理的能力.
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第6讲
高 考 真 题 聚 焦
带电粒子在电场中的运动
3. [2013· 新课标全国卷Ⅱ] 如图 3-6-3 所示,在 光滑绝缘水平面上,三个带电小球 a、b 和 c 分别位于边 长为 l 的正三角形的三个顶点上;a、b 带正电,电荷量均 为 q,c 带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已 知静电力常量为 k.若三个小球均处于静止状态,则匀强电 场场强的大小为( )
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第6讲
带电粒子在电场中的运动
高 频 考 点 探 究
C [解析] 由场强的叠加原理可知,两个等量同种电荷 连线中点 O 的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故 从 O 点沿着中垂线向右到无穷远处电场强度先增大后减小, 选项 C 正确,选项 D 错误;电场强度的方向一直向右,故电 势越来越低,由于不是匀强电场,故电势不随坐标 x 线性减 小,选项 A、B 错误.
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第6讲
高 考 真 题 聚 焦
带电粒子在电场中的运动
1. [2013· 新课标全国卷Ⅰ] 如图 3-6-1 所示,一半径 为 R 的圆盘上均匀分布着电荷量为 Q 的电荷, 在垂直于圆 盘且过圆心 c 的轴线上有 a、b、d 三个点,a 和 b、b 和 c、 c 和 d 间的距离均为 R, a 点处有一电荷量为 q(q>0)的固 在 定点电荷.已知 b 点处的场强为零,则 d 点处场强的大小 为(k 为静电力常量)( )
高三二轮复习教案电场和磁场复习教案(打印)
坚持夯实基础为主的主线
(第二课时)
四.典例精析
题型1.(电场性质的理解)电子在电场中运动时,仅受电场力作用,其由a点运动到b
的轨迹如图中虚线所示。
图中一组平行等距实线可能是电场线,也可能是等势线,则下列说法中正确的是()
A.不论图中实线是电场线还是等势线,a点的电势都比b点低
B.不论图中实线是电场线还是等势线,a点的场强都比b点小
C.如果图中实线是电场线,则电子在a点动能较小
D.如果图中实线是等势线,则电子在b点动能较小
解析:由运动轨迹可知若实线是电场线的话所受电场力水平向右,若实线是等势线的话所受电场力竖直向下。
再结合粒子是电子,可知场强方向要不水平向左(b点电势高),要不场强方向竖直向上(a点电势高)。
且为匀强电场场强处处相同。
AB错。
若实线是电
三点在O点合场强不为零,而
,电场力做负功,电势能增大。
BD对。
等量异种电荷的中垂线是等势线,而电场线和等势线是垂直的
以上的不同的场
满足什么条件时,此带电微粒会碰到偏转极板
内存在着匀强电场
方向垂直的直线上,该直线与x轴和y轴的
2R
轴从C 点进入有磁场区域,并从坐标原点O 沿轴负方向离开,求点场强度和磁感应强度的大小和方向。
轴相交的区域,并说明理由。
,那么它们与x 轴相交的区域又在哪里?并说明带电粒子平行于x 轴从C 点进入磁场,说明带电微粒所受重力和电场力平衡。
设电场 qE mg = 可得 q
mg E =
方向沿y 轴正方向。
带电微粒进入磁场后,将做圆周运动。
且 r=R。
恒定电流的电场和磁场课件
目录
• 恒定电流的基本概念 • 电场与电场力 • 磁场与磁场力 • 恒定电流的磁场效应 • 恒定电流的应用 • 实验与实践
01
恒定电流的基本概念
电流的定义与性质
电流
电荷在导体中定向移动形成电流 ,单位时间内通过导体横截面的 电荷量称为电流强度,简称电流 。
电流的性质
电荷的定向移动形成电流,其方 向由正电荷定向移动的方向决定 ,而与导体内自由电荷的运动方 向无关。
电场力是电荷在电场中受到的力,其大小与电荷的电量成正比,与电场强度成正比 。
电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,等于单位正电荷在电场中受到的力。
电场强度具有方向性,规定正电荷受力方向为电场强度的方向。
电势与电场能量
电势是描述电场能的物理量,等于单 位正电荷在电场中具有的电势能。
电场能量是电场中储存的能量,与电 势能密切相关。
电阻
导体对电流的阻碍作用,由导体的材 料、长度、横截面积和温度等因素决 定。
02
电场与电场力
电场的概念与性质
电场是由电荷产生的 ,对放入其中的电荷 有力的作用。
电场的性质包括对放 入其中的电荷有力的 作用、静电感应现象 等。
电场具有物质性,是 传递电荷间相互作用 的一种特殊物质形态 。
电场力与电场强度
详细描述
电磁感应现象是当导体在磁场中发生相对运动时,会在导体中产生电动势或电流的现象。这个现象由英国物理学 家迈克尔·法拉第于19世纪30年代发现,是电磁化的电场和磁场相互激发,形成电磁波并传播出去。
详细描述
电磁波是由变化的电场和磁场相互激发而形成的。当电场或磁场发生变化时,就会产生电磁波,并传 播出去。电磁波的传播速度等于光速,在真空中传播不受影响,但在介质中传播速度会减慢。
高中物理-专题四第1课时 电场和磁场基本问题
专题四电场和磁场第1课时电场和磁场基本问题1.电场强度的三个公式(1)E=Fq是电场强度的定义式,适用于任何电场。
电场中某点的场强是确定值,其大小和方向与试探电荷q无关,试探电荷q充当“测量工具”的作用。
(2)E=k Qr2是真空中点电荷所形成的电场场强的决定式,E由场源电荷Q和场源电荷到某点的距离r决定。
(3)E=Ud是场强与电势差的关系式,只适用于匀强电场。
注意:式中d为两点间沿电场方向的距离。
2.电场能的性质(1)电势与电势能:φ=E p q。
(2)电势差与电场力做功:U AB=W ABq=φA-φB。
(3)电场力做功与电势能的变化:W=-ΔE p。
3.等势面与电场线的关系(1)电场线总是与等势面垂直,且从电势高的等势面指向电势低的等势面。
(2)电场线越密的地方,等差等势面也越密。
(3)沿等势面移动电荷,电场力不做功,沿电场线移动电荷,电场力一定做功。
4.带电粒子在磁场中的受力情况(1)磁场只对运动的电荷有力的作用,对静止的电荷无力的作用。
(2)洛伦兹力的大小和方向:F洛=q v B sin θ。
注意:θ为v与B的夹角。
F的方向由左手定则判定,四指的指向应为正电荷运动的方向或负电荷运动方向的反方向。
5.洛伦兹力做功的特点由于洛伦兹力始终和速度方向垂直,所以洛伦兹力永不做功。
1.主要研究方法(1)理想化模型法。
如点电荷。
(2)比值定义法。
如电场强度、电势的定义方法,是定义物理量的一种重要方法。
(3)类比的方法。
如电场和重力场的类比;电场力做功与重力做功的类比;带电粒子在匀强电场中的运动和平抛运动的类比。
2.静电力做功的求解方法(1)由功的定义式W=Fl cos α来求。
(2)利用结论“电场力做功等于电荷电势能变化量的负值”来求,即W=-ΔE p。
(3)利用W AB=qU AB来求。
3.电场中的曲线运动的分析采用运动合成与分解的思想方法。
4.匀强磁场中的圆周运动解题关键找圆心:若已知进场点的速度和出场点,可以作进场点速度的垂线,依据是F洛⊥v,与进出场点连线的垂直平分线的交点即为圆心;若只知道进场位置,则要利用圆周运动的对称性定性画出轨迹,找圆心,利用平面几何知识求解问题。
高三物理二轮复习:专题4 电场和磁场课件 第1讲
专题四
第一讲
走向高考 · 二轮专题复习新课标版 ·物理
2.电势
(1)沿电场线方向电势降低,电场线由电势高的等势面指向 电势低的等势面,且电场线垂直于等势面。 (2) 判断 UAB 的正负,根据 UAB = φA - φB ,比较 φA 和 φB 的大 小。
3.电势能
电场力做正功,电荷(无论正电荷还是负电荷)从电势能较 大处移向电势能较小处;反之,如果电荷克服电场力做功,那
么电荷将从电势能较小处移向电势能较大处。
专题四
第一讲
走向高考 · 二轮专题复习新课标版 ·物理
三、易错易混要明了 电场强度大的地方电势不一定高,处于该点的电荷具有的 电势能也不一定大。
专题四
第一讲
走向高考 · 二轮专题复习新课标版 ·物理
(2014· 北京 ) 如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚
电势是标量,在等势面上电热是相等的,D正确。
专题四
第一讲
走向高考 · 二轮专题复习新课标版 ·物理
平行极电容器问题分析 (2014·河北质检 ) 如图所示,平行板电容器两极 板M、N相距d,两极板分别与电压恒定为 U的电源两极连接,
极板M带正电。现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静
止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为 k ,则 ( )
线表示该电场的等势面。下列判断正确的是( A.1、2两点的场强相等 )
B.1、3两点的场强相等
C.1、2两点的电势相等 D.2、3两点的电势相等 [答案] D
专题四
第一讲
走向高考 · 二轮专题复习新课标版 ·物理
[解析]
本题考查电场中的图线问题,关键是对电场和电
势的理解,简单常规题。根据电场线的疏密程度判断电场。电 场线越密,电场越强,则E1>E2,E1>E3,A、B错。
第2轮复习5.0电场和磁场
专题五:电场和磁场一、大纲解读:电场和磁场是电磁学的两大基石,与电路共同构建出完整的电磁学知识框架.作为基础,电场和磁场的性质是大纲要求掌握的重点之一,是建立力、电综合试题的切入点.由此建立的力、电综合问题是历届高考考查的热点,纵观近三年高考试题,这部分内容每年至少1题,如仅带电粒子在电场、磁场中的运动这类问题从“场对电荷(物质)的作用”的特殊视角,产生与电、磁场的性质相结合的综合考点,涉及运动与力的关系、功和能量的关系、动量和冲量的关系、能量守恒定律和动量守恒定律等重要力学规律,是每年高考必考内容.知识覆盖面广,考题题材新颖丰富,注重与科技背景的结合,综合性强,对学生的空间想象能力、分析综合能力、应用数学知识处理物理问题的能力有较高的要求,是考查考生多项能力的极好载体.除基础题外,试题多是计算题甚至是压轴题,有较高的难度和区分度.二、重点剖析:“场”的本质源自电荷,电荷的周围存在电场,运动电荷产生磁场,因此知识链条的顶端是电荷..;同时电场或磁场又反过来对电荷或运动电荷施加力的作用,体现了知识体系的完整,因果轮回.知识结构如图.分“场”的产生、场对物质(电荷或导体)的作用和能量关系三个版块.1.静止电荷、运动电荷和变化的磁场,在周围空间都产生电场;运动电荷、电流和变化的电场在周围空间产生磁场.2.电场对静止电荷和运动电荷都有电场力的作用;磁场只对运动电荷和电流有磁场力作用,对静止电荷没有作用力.这与“场”的产生严格对应.由于场力的作用,电荷或导体会有不同形式的运动,因此分析场力是判断电荷或导体运动性质的关键.3.场力可能..对电荷或导体做功,实现能量转化.当点电荷绕另一点电荷做匀速圆周运动时,电场力不做功;洛伦兹力不做功.要对带电粒子加速就要对其做功,因此电场即可以加速带电粒子,也可以使带电粒子偏转,而稳定磁场则只能使粒子偏转却不能加速.变化的磁场产生电场,所以变化的磁场则可以改变带电粒子速度的大小.三、考点透视考点1、“场”的性质从力和能两个角度去描述场的性质.电场强度E和磁感应强度B分别描述电场和磁场对放入其中的物质(电荷、通电导体)力的作用;电势就是从电场能的角度引入的物理量,虽然中学物理没有直接对磁场的能给出量度,但安培力做功则反映了放入磁场中的通电导体与磁场共同具有能量.考点2、“场”对物质的作用电场对放入其中的电荷有力的作用,由此产生大量的有关电荷在电场中运动的试题;电场对放入其中的导体的作用,产生静电感应现象.磁场只对运动电荷和电流可能..有磁场力作用,当带电粒子的速度和导体与磁感线平行时不受磁场力.洛伦兹力一般与带电粒子的平衡和匀速圆周运动问题相关.四、热点分析:电场、磁场问题一直是历届高考关注和考查的重点和热点,其中场对物质的作用更是力、电综合的命题的核心内容,从近两年全国高考试卷中有涉及两“场”试题有考查关于场的性质,有考查了场对物质的作用,特别是带电粒子在“场”中的运动,有考查综合问题,由此可见,场对物质的作用是100%命题热点.解析试题可以完全按力学方法,从产生加速度和做功两个主要方面来展开思路,只是在粒子所受的各种机械力之外加上电场力罢了.热点1、力和运动的关系:根据带电粒子所受的力,运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解.热点2、功能关系:根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系,从而可确定带电粒子的运动情况,这条线索不但适用于均匀场,也适用于非均匀场.因此要熟悉各种力做功的特点.处理带电粒子在电场、磁场中的运动,还应画好示意图,在画图的基础上特别注意运用几何知识寻找关系.特别要注意训练“三维”图的识别.五、高考预测从近两年高考试题看,本专题包括的考查点:一是库仑定律,电场强度、电势;二是电容和带电粒子在电场中的运动;三是安培力和洛伦兹力。
高三物理二轮复习专题三电场和磁场
通过场的类比(电场与重力场类比、电场与磁场的类比),形象理解电场的性质,掌握电场力和洛伦兹力的特性;围绕两大性质,理顺电场中基本概念的相互联系;熟知两大定则(安培定则和左手定则),准确判定磁场及磁场力的方向;认识两类偏转模型(类平抛和圆周运动),掌握带电粒子在场中的运动性质、规律和分析处理方法.第6讲带电粒子在电场中的运动1.[2015·全国卷Ⅰ] 如图61所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM、φN、φP、φQ.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则( )A.直线a位于某一等势面内,φM>φQB.直线c位于某一等势面内,φM>φNC.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题考查了考生对电场能的性质的理解,要求考生掌握匀强电场的电场强度与电势差的关系.2.[2015·全国卷Ⅱ] 如图62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【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题考查了力电综合的力与运动关系问题,涉及平行板电容中电场特点、牛顿运动定律的应用等考点.考点一电场的性质1 如图64所示,半径为R的水平绝缘圆盘可绕竖直轴OO′转动,水平虚线AB、CD互相垂直,一电荷量为+q的可视为质点的小物块置于距转轴r处,空间有方向由A指向B的匀强电场.当圆盘匀速转动时,小物块相对圆盘始终静止.小物块转动到位置Ⅰ(虚线AB上)时受到的摩擦力为零,转动到位置Ⅱ(虚线CD上)时受到的摩擦力为f.求:(1)圆盘边缘两点间电势差的最大值;(2)小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ克服摩擦力做的功.导思①小物块分别转动到位置Ⅰ、位置Ⅱ时由哪些力提供向心力?②小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ电场力做了多少功?克服摩擦力做了多少功?归纳1.电场力:电场对放入其中的电荷有力的作用,电场力的大小和方向由电场强度和电荷共同决定,大小为F=qE,正电荷所受的电场力方向与电场方向相同.2.电势能:电势能是标量,电场中电荷的电势能与电势的高低及电荷所带的电荷量及电性有关,即E p=qφ,而电场力做的功等于电势能变化的相反数,即W=qU=-ΔE p.变式1 (多选)图65是某空间部分电场线分布图,在电场中取一点O,以O为圆心的圆周上有M、Q、N三个点,连线MON与直电场线重合,连线OQ垂直于MON.下列说法正确的是( )A.M点的场强大于N点的场强B.O点的电势等于Q点的电势C.将一负点电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加D.一静止的正点电荷只受电场力作用能从Q点沿圆周运动至N点变式2 (多选)如图66所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个半径为R=m 的圆的四个等分点和圆心.b、c、d三点的电势如图所示.已知电场线与圆所在的平面平行,关于等分点a处和圆心O处的电势及电场强度,下列描述正确的是( )A.a点的电势为4 VB.O点的电势为5 VC.电场强度方向由O点指向b点D.电场强度的大小为10 5 V/m考点二带电粒子在电场中的加速和偏转2 图67为两组平行金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m、电荷量为e的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板间穿出,求:(1)电子通过B点时的速度大小;(2)右侧平行金属板的长度;(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能.导思①电子通过A、B做什么运动?怎样计算电子在B点的速度?②电子在两块水平平行金属板间做什么运动?水平位移和竖直位移分别满足什么关系?③电子在运动过程中,电场力一共做了多少功?归纳1.带电粒子在电场中的加速可以应用牛顿运动定律结合匀变速直线运动的公式求解,也可应用动能定理qU =12mv 22-12mv 21求解,其中U 为带电粒子初、末位置之间的电势差.2.带电粒子在电场中的偏转带电粒子在匀强电场中做匀变速曲线运动,属类平抛运动,要应用运动的合成与分解的方法求解,同时要注意:(1)明确电场力的方向,确定带电粒子到底向哪个方向偏转;(2)借助画出的运动示意图寻找几何关系或题目中的隐含关系.带电粒子在电场中的运动可从动力学、能量等多个角度来分析和求解.考点三 带电体在电场中的运动3 [2015·四川卷] 如图68所示,粗糙、绝缘的直轨道OB 固定在水平桌面上,B 端与桌面边缘对齐,A 是轨道上一点,过A 点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E =×106N /C 、方向水平向右的匀强电场.带负电的小物体P 电荷量是×10-6C ,质量m = kg ,与轨道间动摩擦因数μ=,P 从O 点由静止开始向右运动,经过 s 到达A 点,到达B 点时速度是5 m /s ,到达空间D 点时速度与竖直方向的夹角为α,且tan α=,P 在整个运动过程中始终受到水平向右的某外力F 作用,F 大小与P 的速率v 的关系如下表所示.P 视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,g 取10 m /s 2.求:(1)小物体P 从开始运动至速率为2 m /s 所用的时间; (2)小物体P 从A 运动至D 的过程,电场力做的功.归纳带电体通常是指需要考虑重力的物体,如带电小球、带电液滴、带电尘埃等.带电体在电v/(m ·s -1)0≤v≤22<v<5 v≥5 F/N263场中运动的研究方法与力学综合题的分析方法相近,一般应用牛顿运动定律、运动学规律、动能定理和能量守恒定律求解.当带电体同时受重力和电场力时,可以应用等效场的观点处理.变式1 如图69所示,CD左侧存在场强大小 E=mgq、方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的光滑绝缘小球从底边BC长为L、倾角为53°的直角三角形斜面顶端A 点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一竖直半圆形细圆管内(C处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上),恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点P.(重力加速度为g , sin 53°=, cos 53°=求:(1)小球到达C点时的速度;(2)小球从D点运动到P点的时间t.变式2 如图610所示,空间有一水平向右的匀强电场,半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,O是圆心,AB是竖直方向的直径.一质量为m、电荷量为+q的小球套在圆环上,并静止在P点,且OP与竖直方向的夹角θ=37°.不计空气阻力.已知重力加速度为g,sin37°=,cos 37°=.(1)求电场强度E的大小;(2)要使小球从P点出发能做完整的圆周运动,求小球初速度v应满足的条件.4 如图611甲所示,一对平行金属板M、N长为L,相距为d,O1O为中轴线.当两板间加电压U MN=U0时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场,某种带负电的粒子从O1点以速度v0沿O1O方向射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计.(1)求带电粒子的比荷q m ;(2)若MN间加如图乙所示的交变电压,其周期T=Lv0,从t=0开始,前T3内U MN=2U,后2T3内U MN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持续射入电场,最终所有粒子恰好能全部离开电场而不打在极板上,求U的值.图611导思①MN间加交变电压后,粒子在水平方向做什么运动?运动时间是多少?②MN间加交变电压后,粒子在竖直方向做什么运动?可以分成几个阶段?每阶段的加速度是多少?归纳交变电场中粒子的运动往往属于运动的多过程问题,关键是搞清楚电场力或加速度随时间变化的规律,进而分析速度的变化规律,通过绘制vt图像来分析运动过程比较直观简便.【真题模型再现】平行板电容器中带电粒子的运动2011 ·安徽卷交变电场中粒子的运动2012·新课标全国卷带电粒子在电容器中的匀速直线运动2013·广东卷加速偏转模型应用2014·安徽卷带电粒子在电容器中运动的功能关系2014·天津卷带电体在复合场中的功能转化2015·海南卷带电粒子在电场中加速(续表)【真题模型再现】平行板电容器中带电粒子的运动2015·山东卷带电体在变化电场中运动2015·北京卷带电粒子在电场中的功能转化2015·全国卷Ⅱ带电粒子在电场中的动力学问题【模型核心归纳】带电体在平行板电容器间的运动,实际上就是在电场力作用下的力电综合问题,依然需要根据力学解题思路求解,解题过程要遵从以下基本步骤:(1)确定研究对象(是单个研究对象还是物体组);(2)进行受力分析(分析研究对象所受的全部外力,包括电场力.其中电子、质子、正负离子等基本微观粒子在没有明确指出或暗示时一般不计重力,而带电油滴、带电小球、带电尘埃等宏观带电体一般要考虑其重力);(3)进行运动分析(分析研究对象所处的运动环境是否存在束缚条件,并根据研究对象的受力情况确定其运动性质和运动过程);(4)建立物理等式(由平衡条件或牛顿第二定律结合运动学规律求解,对于涉及能量的问题,一般用动能定理或能量守恒定律列方程求解.例在真空中水平放置平行板电容器,两极板间有一个带电油滴,电容器两极板间距为d,当平行板电容器的电压为U0时,油滴保持静止状态,如图612所示.当给电容器突然充电使其电压增加ΔU1,油滴开始向上运动;经时间Δt后,电容器突然放电使其电压减少ΔU2,又经过时间Δt,油滴恰好回到原来位置.假设油滴在运动过程中没有失去电荷,充电和放电的过程均很短暂,这段时间内油滴的位移可忽略不计,重力加速度为g.试求:(1)带电油滴所带电荷量与质量之比;(2)第一个Δt与第二个Δt时间内油滴运动的加速度大小之比;(3)ΔU1与ΔU2之比.展如图613所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N.今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N 在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回.若保持两极板间的电压不变,则不正确的是( )图613A.把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回B.把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落C.把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回D.把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落第7讲带电粒子在磁场及复合场中的运动1.(多选)[2014·新课标全国卷Ⅱ] 图71为某磁谱仪部分构件的示意图.图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹.宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是( )图71A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小【考题定位】难度等级:中等出题角度:本题主要考查学生对左手定则、带电粒子在匀强磁场中运动规律的掌握情况.2.[2015·全国卷Ⅰ] 两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( )A.轨道半径减小,角速度增大B.轨道半径减小,角速度减小C.轨道半径增大,角速度增大D.轨道半径增大,角速度减小【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题主要考查学生对带电粒子在匀强磁场中运动结论的掌握情况,属于较简单题目.3.(多选)[2015·全国卷Ⅱ] 两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ的磁感应强度是Ⅱ的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )A.运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍C.做圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍D.做圆周运动的角速度与Ⅰ中的相等【考题定位】难度等级:容易出题角度:本题主要考查学生对带电粒子在匀强磁场中运动规律的掌握情况,考查了应用牛顿运动定律、圆周运动的规律解决物理问题的能力.考点一通电导体在磁场中的安培力问题1 [2015·重庆卷] 音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机.图72是某音圈电机的原理示意图,它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成,线圈边长为L,匝数为n,磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下,大小为B,区域外的磁场忽略不计.线圈左边始终在磁场外,右边始终在磁场内,前后两边在磁场内的长度始终相等.某时刻线圈中电流从P流向Q,大小为I.(1)求此时线圈所受安培力的大小和方向.(2)若此时线圈水平向右运动的速度大小为v,求安培力的功率.导思①单根通电直导线垂直磁场放置,安培力的大小、方向如何?n根呢?②安培力的功率与哪些因素有关?归纳安培力与动力学综合问题已成为高考的热点,解决这类问题的关键是把电磁学问题力学化,把立体图转化为平面图,即画出平面受力分析图,其中安培力的方向切忌跟着感觉走,要用左手定则来判断,注意F安⊥B、F安⊥I.其次是选用牛顿第二定律或平衡条件建立方程解题.变式如图73所示,一劲度系数为k的轻质弹簧下面挂有匝数为n的矩形线框边长为l,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直线框平面向里.线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态,弹簧处于伸长状态.令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡.则在此过程中线框位移的大小Δx及方向是( )A.Δx=2nIlBk,方向向上B.Δx=2nIlBk,方向向下C.Δx=nIlBk,方向向上D.Δx=nIlBk,方向向下考点二带电粒子在有界磁场中的运动2 如图74所示,在xOy平面内以O为圆心、R0为半径的圆形区域Ⅰ内有垂直于纸面向外、磁感应强度为B1的匀强磁场.一质量为m、带电荷量为+q的粒子以速度v0从A(R0,0)点沿x轴负方向射入区域Ⅰ,经过P(0,R0)点,沿y轴正方向进入同心环形区域Ⅱ,为使粒子经过区域Ⅱ后能从Q点回到区域Ⅰ,需在区域Ⅱ内加一垂直于纸面向里、磁感应强度为B2的匀强磁场.已知OQ与x轴负方向成30°角,不计粒子重力.求:(1)区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小;(2)环形区域Ⅱ的外圆半径R的最小值;(3)粒子从A点出发到再次经过A点所用的最短时间.导思①粒子以速度v0从A到P,经过P点的速度方向如何?②粒子在区域Ⅱ从P到Q,圆心角是多少?③粒子从A点出发到再次经过A点,经过哪些圆弧?圆心角分别为多少?归纳解答带电粒子在匀强磁场中运动的关键是画粒子运动轨迹的示意图,确定圆心、半径及圆心角.此类问题的解题思路是:(1)画轨迹:即确定圆心,用几何方法求半径并画出运动轨迹.(2)找联系:轨道半径与磁感应强度、运动速度相联系,偏转角度与圆心角、入射方向、出射方向相联系,在磁场中运动的时间与周期相联系.(3)用规律:即牛顿第二定律和圆周运动的规律,特别是周期公式和半径公式.变式1 如图75所示,横截面为正方形abcd的有界匀强磁场的磁场方向垂直纸面向里.一束电子以大小不同、方向垂直ad边界的速度飞入该磁场.对于从不同边界射出的电子,下列判断不正确的是( )图75A.从ad边射出的电子在磁场中运动的时间都相等B.从c点离开的电子在磁场中运动时间最长C.电子在磁场中运动的速度偏转角最大为πD.从bc边射出的电子的速度一定大于从ad边射出的电子的速度变式2 (多选)如图76所示,ab是匀强磁场的边界,质子(11H)和α粒子(42He)先后从c点射入磁场,初速度方向与ab边界的夹角均为45°,并都到达d点.不计空气阻力和粒子间的作用.关于两粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是( )图76A.质子和α粒子运动轨迹相同B.质子和α粒子运动动能相同C.质子和α粒子运动速率相同D.质子和α粒子运动时间相同考点三带电粒子在复合场中的运动3 [2015·福建卷] 如图77所示,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C 点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.(1)求小滑块运动到C点时的速度大小v C;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功W f;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为v D,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小v P.【规范步骤】[解析] (1)小滑块沿MN运动过程,水平方向受力满足qvB +N=qE小滑块在C点离开MN时,有N=0解得v C=E B .(2)由动能定理,有___________________________________________解得______________________________________.(3)如图78所示,小滑块速度最大时,速度方向与电场力、重力的合力方向垂直.撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,等效加速度为g′g ′=⎝⎛⎭⎫qE m 2+g 2 且v 2P =v 2D +g′2t 2解得_______________________________.归纳带电粒子在复合场中常见的运动形式:①当带电粒子在复合场中所受的合力为零时,粒子处于静止或匀速直线运动状态;②当带电粒子所受的合力大小恒定且提供向心力时,粒子做匀速圆周运动;③当带电粒子所受的合力变化且与速度方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动.如果带电粒子做曲线运动,则需要根据功能关系求解,需要注意的是洛伦兹力始终不做功.4 如图79所示,直线MN 上方有平行于纸面且与MN 成45°角的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN 下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B.今从MN 上的O 点向磁场中射入一个速度大小为v 、方向与MN 成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子从O 点出发记为第一次经过直线MN ,而第五次经过直线MN 时恰好又通过O 点.不计粒子的重力.求:(1)电场强度的大小;(2)该粒子再次从O 点进入磁场后,运动轨道的半径; (3)该粒子从O 点出发到再次回到O 点所需的时间. 导思①粒子从O 点出发到第五次经过直线MN ,经过哪些运动过程,分别做什么运动?②粒子第四次经过直线MN ,进入电场,沿电场线和垂直电场线方向分别做什么运动?其位移分别是多少?③粒子再次从O 点进入磁场后,运动的速度是多少?归纳电场(或磁场)与磁场各位于一定的区域内并不重叠,或在同一区域电场与磁场交替出现,这种情景就是组合场.粒子在某一场中运动时,通常只受该场对粒子的作用力.其处理方法一般为:①分析带电粒子在各场中的受力情况和运动情况,一般在电场中做直线运动或类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动;②正确地画出粒子的运动轨迹图,在画图的基础上注意运用几何知识寻找关系;③注意确定粒子在组合场交界位置处的速度大小与方向,该速度是联系两种运动的桥梁.【真题模型再现】带电粒子在电磁场中运动的科技应用2013·重庆卷霍尔效应原理2014·浙江卷离子推进器2014·福建卷电磁驱动原理2015·浙江卷回旋加速器引出离子问题2015·重庆卷回旋加速器原理2015·江苏卷质谱仪(续表)【模型核心归纳】带电粒子在电场、磁场中的运动与现代科技密切相关,应重视以科学技术的具体问题为背景的考题.涉及带电粒子在复合场中运动的科技应用主要是速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计、质谱仪等,对应原理如下:装置名称装置图示原理及结论速度选择器粒子经加速电场加速后得到一定的速度v0,进入正交的电场和磁场,受到的电场力与洛伦兹力方向相反,若使粒子沿直线从右边孔中射出,则有qv0B=qE,即v0=EB,故若v=v0=EB,粒子必做匀速直线运动,与粒子电荷量、电性、质量均无关.若v<EB,电场力大,粒子向电场力方向偏,电场力做正功,动能增加.若v>EB,洛伦兹力大,粒子向洛伦兹力方向偏,电场力做负功,动能减少磁流体发电机正、负离子(等离子体)高速喷入偏转磁场中,在洛伦兹力作用下,正、负离子分别向上、下极板偏转、积累,从而在板间形成一个场强向下的电场,两板间形成一定的电势差.当qvB=qUd时,电势差达到稳定,U=dvB,这就相当于一个可以对外供电的电源电磁流量计一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流动.导电液体中的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下纵向偏转,a、b间出现电势差.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,由Bqv=Eq=Uqd,可得v=UBd,则流量Q=Sv=πUd4B质谱仪选择器中v=EB1;偏转场中d=2r,qvB2=mv2r,解得比荷qm=2EB1B2d,质量m=B1B2dq2E.作用:主要用于测量粒子的质量、比荷,研究同位素霍尔效应在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现了电势差,这种现象称为霍尔效应例[2015·浙江卷] 使用回旋加速器的实验需要把离子束从加速器中引出,离子束引出的方法有磁屏蔽通道法和静电偏转法等.质量为m,速度为v的离子在回旋加速器内旋转,旋转轨道是半径为r的圆,圆心在O点,轨道在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B.为引出离子束,使用磁屏蔽通道法设计引出器.引出器原理如图710所示,一对圆弧形金属板组成弧形引出通道,通道的圆心位于O′点(O′点图中未画出).引出离子时,令引出通道内磁场的磁感应强度降低,从而使离子从P点进入通道,沿通道中心线从Q点射出.已知OQ 长度为L,OQ与OP的夹角为θ.(1)求离子的电荷量q并判断其正负;(2)离子从P点进入,Q点射出,通道内匀强磁场的磁感应强度应降为B′,求B′;(3)换用静电偏转法引出离子束,维持通道内的原有磁感应强度B不变,在内外金属板间加直流电压,两板间产生径向电场,忽略边缘效应.为使离子仍从P点进入,Q点射出,求通道内引出轨迹处电场强度E的方向和大小.图710。
磁场章节复习
一、磁场
1.磁场:磁体周围存在磁场
运动电荷 电流周围存在磁场(奥斯特) 变化的电场在周围空间产生磁场(麦克斯韦)
2.基本性质:磁场对处于其中的磁体、电 流和运动电荷有力的作用.
(对磁极一定有力的作用;对电流只是可能有力的 作用,当电流和磁感线平行时不受磁场力作用)。
3.磁场的方向:规定:小磁针N极所受磁场力的 方向,或小磁针静止时N极所指的方向.
2:1 ___________.
解: r=mv/qB
v
r1 r2
∴q/m=v/Br∝1/r
∴q 1/m1 : q2 /m2 = r2/r1 = 2:1
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带电粒子在磁场中运动问题的解题思路
• 1、找圆心: • 2、定半径:
利用v⊥R 利用弦的中垂线
几何法求半径
向心力公式求半径 • 3、确定运动时间: 2 2m θ用弧度表示
Hale Waihona Puke 粒子V的大小确定、方向不定时
轨迹圆是一样大的,
A θ d D
只是位置绕入射点向粒子运动 方向发生了旋转! 它们的圆心位置有什么特点?
哪个电子刚好越不过D'D ?
v0
S
A'
D'
【例与练】 (2011浙江).利用如图所示装置可以选择 一定速度范围内的带电粒子。图中板MN上方是磁感应 强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,板上有 两条宽度分别为2d和d的缝,两缝近端相距为L。一群 质量为m、电荷量为q,具有不同速度的粒子从宽度为 2d的缝垂直于板MN进入磁场,对于能够从宽度为d的 缝射出的粒子,下列说法正确的是( BC ) A. 粒子带正电 B. 射出粒子的最大速度为 qB ( L 3d ) 2m C. 保持d和L不变,增大B,射出粒 子的最大速度与最小速度之差增大 D. 保持d和B不变,增大L,射出粒 子的最大速度与最小速度之差增大
二轮复习专题电场与磁场——带电粒子在电场中的加速与偏转讲义(含解析)
2023届二轮复习专题电场与磁场——带电粒子在电场中的加速与偏转讲义(含解析)本专题主要讲解带电粒子(带电体)在电场中的直线运动、偏转,以及带电粒子在交变电场中运动等相关问题,强调学生对于直线运动、类平抛运动规律的掌握程度。
高考中重点考查学生利用动力学以及能量观点解决问题的能力,对于学生的相互作用观、能量观的建立要求较高。
探究1带电粒子在电场中的直线运动典例1:(2021湖南联考)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训练1:(2022四川联考题)多反射飞行时间质谱仪是一种测量离子质量的新型实验仪器,其基本原理如图所示,从离子源A处飘出的离子初速度不计,经电压为U的匀强电场加速后射入质量分析器。
质量分析器由两个反射区和长为l的漂移管(无场区域)构成,开始时反射区1、2均未加电场,当离子第一次进入漂移管时,两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场,其电场强度足够大,使得进入反射区的离子能够反射回漂移管。
离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区2时,撤去反射区的电场,离子打在荧光屏B上被探测到,可测得离子从A到B的总飞行时间。
设实验所用离子的电荷量均为q,不计离子重力。
(1)求质量为m的离子第一次通过漂移管所用的时间T1;(2)反射区加上电场,电场强度大小为E,求离子能进入反射区的最大距离x;(3)已知质量为m0的离子总飞行时间为t0,待测离子的总飞行时间为t1,两种离子在质量分析器中反射相同次数,求待测离子质量m1。
探究2 带电粒子在电场中的偏转典例2:(2022北京月考)让氕核(1H)和氘核(21H)以相同的动能沿与电场垂直的方向1从ab边进入矩形匀强电场(方向沿a→b,边界为abcd,如图所示)。
2025人教版高考物理一轮复习讲义-第十一章 阶段复习(四) 电场和磁场
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
由安培定则可知,通电直导线左侧磁场垂直于纸面向 外,右侧磁场垂直于纸面向里,由于I1≪I2,可以忽略 电流I1产生的磁场,软线圈的各段的形变方向为其受到 的安培力方向,故而由左手定则可判断B图正确。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
⑯
由 qv′B=mv′r 2
⑰
联立⑭⑮⑯⑰式得 r=B1
2mE1R q
⑱
为了保证粒子能够打到粒子收集板上,
粒子轨迹如图所示,
由几何关系可知粒子在磁场中的半径需要满足
12L<r< 22L
⑲
联立⑱⑲式得粒子的比荷4BE2L1R2 <mq <8BE2L1R2 。
解题指导
关键表述
关键表述解读
半径为R的中心线O′O处的 电场强度大小处处相等,且 大小为E1,方向指向圆心O1
直接打到粒子收 进入区域Ⅲ中,速
集板上
度方向和区域Ⅲ中的磁场垂直,在区域Ⅲ中做匀速
圆周运动。如图所示
阶段复习练(四)
1.(2024·山西晋城市第一中学期中)如图甲所示,计算机键盘为电容式传 感器,每个键下面由相互平行、间距为d的活动金属片和固定金属片组成, 两金属片间有空气间隙,两金属片组成一个平行板电容器,如图乙所示。 其内部电路如图丙所示,则下列说法正确的是 A.按键的过程中,电容器的电容减小
关键表述
关键表述解读
该粒子通过区域Ⅱ后刚好从P 点进入区域Ⅲ中,已知P点坐 标为(L,L2,0)
粒子在x轴方向的位移为L,满足L=v0t y轴方向位移为y=L2,满足L2=12at2
关键表述
关键表述解读
保持(1)问中E2不 保持(1)问中E2不 变,粒子在区域 变,为了使粒子 Ⅱ中的运动轨迹
第1课时 电场和磁场的基本知识和规律
√
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解析:选C。在取走 、 处两段小圆弧上的电荷之前,整个圆环上的电荷在 点产生的场强为零,而取走的 、 处的电荷的电量 , 、 在 点产生的合场强为 ,方向从 指向 ,故取走 、 处的电荷之后,剩余部分在 点产生的场强大小为 ,方向由 指向 ,而点电荷 放在 点后, 点场强为零,故 在 点产生的场强与 、 在 点产生的合场强相同,所以 为负电荷,即有 ,解得 ,C正确。
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考题3 带电粒子在匀强磁场中的运动
1.受力情况
(1)磁场只对运动的电荷有力的作用,对静止的电荷无力的作用。
(2)洛伦兹力的大小和方向: ,注意: 为 与 的夹角。 的方向由左手定则判定,四指的指向应为正电荷运动的方向或负电荷运动方向的反方向。
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2.解题关键找圆心:若已知进场点的速度和出场点,可以作进场点速度的垂线,依据是 ,与进、出场点连线的垂直平分线的交点即为圆心;若只知道进场位置,则要利用圆周运动的对称性定性画出轨迹,找圆心,利用平面几何知识求解问题。
(2)电势差与电场力做功: 。
(3)电场力做功与电势能的变化: 。
5.静电力做功
(1)由功的定义式 来求;
(2)利用结论“电场力做功等于电荷电势能变化量的负值”来求,即 ;
(3)利用 来求。
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例1 (2022·济南市二模)如图所示, 是边长为 的等边三角形, 点是三角形的中心,在三角形的三个顶点分别固定三个电荷量均为 的点电荷(电性已在图中标出),若要使放置在 点处的电荷不受电场力的作用,则可在三角形所在平面内加一匀强电场。静电力常量为 ,对于所加匀强电场的电场强度的大小和方向,下列说法正确的是( )
上海高三物理实验复习六 电场与磁场
实验复习六电场与磁场一.用DIS描绘电场的等势线:实验目的:用描迹法画出电场中一个平面上的等势线。
实验器材:DIS(电压传感器)、木板、白纸、复写纸、导电纸、图钉若干、电池、电键、圆柱形电极两个、探针两个。
实验步骤:1.在木板上依次铺上白纸、复写纸、导电纸,导电纸有导电物质的一面向上,用图钉固定住,在导电纸上相隔约10cm放两个圆柱形电极。
2.将两个电极的位置压印在白纸上,在两个电极的连线上选取间隔大致相等的5个点作为基准点,并用探针把它们的位置压印在白纸上。
3.将两个电极分别与电压4-6V的电源的正、负极相连,将两个探针通过电压传感器连到数据采集器的输入口,点击“电压测量”。
4.将一个探针与导电纸上的某一基准点接触,用另一个探针在导电纸上找约相隔1cm的5个与基准点电势差为零的点,并一一压印在白纸上,每个基准点均如此。
5.画出等势线。
注意事项:1.导电纸有导电物质的一面向上2.电压传感器可用微电流传感器或灵敏电流计替代。
二.用DIS研究通电螺线管的磁感应强度:实验目的:研究通电螺线管的磁感应强度。
实验器材:DIS(磁传感器)、长螺线管、滑动变阻器、稳压电源、导线。
实验步骤:1.螺线管接入电源后放在水平桌面上,调节传感器的高度,使它的探管正好在螺线管的轴线上。
2.将磁传感器接入数据采集器。
点击“研究通电螺线管的磁感应强度”,屏幕出现B-d坐标及数据表格。
3.改变磁传感器插入螺线管的距离d,点击“记录数据”,可得多组B-d值。
4.启动“绘图”功能,显示B-d图线。
本节练习:1.在做“电场中等势线的描绘”的实验时,先在导电纸上画出电极a和b(模拟为点电荷)的连线,在连线上选取间距大致相等的5个点c、d、e、f、g,如图所示.G为灵敏电流表,甲、乙为两探针.在实验时将a、b接入电源(1)为得到过d点的等势线,须不断移动探针_____(填“甲”或“乙”)(2)在右图上画出过f点的等势线(3)对于该实验的认识与判断,下列说法正确的是()A.电流表读数为零时表明所测两点的电势差为零B.如果将一根探针接触连线中点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极,电流表的读数是逐渐变小的C.在实验过程中电极与导电纸的相对位置不能再改变D.从实验原理来说,如用电压表代替电流表也可以描绘出等势线2.电场中等势线的描绘的实验装置如图所示.(1)一个学生在做此实验时的主要准备步骤如下:①在木板上依次铺放白纸、复写纸、导电纸各一张,导电纸有导电物质的一面朝下;②导电纸上平放着跟它接触良好的两个圆柱形电极,两电极分别与电源的两极相连;③从一个电流传感器的两个接线柱引出两支探针;④在导电纸上画出两个电极的连线,在连线上选取间距大致相等的5个点作基准点,并用探针把它们的位置复印在白纸上.以上准备步骤中,错误的是(写序号),应改正为。
2021届高考物理二轮复习专题三 电场与磁场(考点+习题)含解析
专题三电场与磁场一、电场1.库仑定律:F=k(真空中的点电荷)。
2.电场强度的表达式:(1)定义式:E=;(2)点电荷:E=;(3)匀强电场E=。
3.几种典型电场的电场线(如图所示)4.电势差和电势的关系:U AB=φA-φB或U BA=φB-φA。
5.电场力做功的计算:(1)普遍适用:W=qU;(2)匀强电场:W=Edq。
6.电容:(1)电容的定义式C=;(2)平行板电容器电容的决定式:C=7.电势高低及电势能大小的判断方法:(1)沿电场线的方向电势降低;(2)电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加。
8.带电粒子在匀强电场中偏转的处理方法。
二、磁场1.磁感应强度的定义式:B=。
2.安培力:(1)大小:F=BIL(B、I相互垂直);(2)方向:左手定则判断。
3.洛伦兹力:(1)大小:F=qvB;(2)方向:左手定则判断。
4.带电粒子在匀强磁场中的运动(1)洛伦兹力充当向心力:qvB=mrω2=m=mr=4π2mrf2=ma;(2)圆周运动的半径r=、周期T=。
5.常见模型:速度选择器、回旋加速器、质谱仪等。
高考演练1.(2017江苏单科,1,3分)如图所示,两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r。
圆形匀强磁场B的边缘恰好与a 线圈重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为()A.1∶1B.1∶2C.1∶4D.4∶1答案A磁通量Φ=B·S,其中B为磁感应强度,S为与B垂直的有效面积。
因为是同一磁场,B相同,且有效面积相同,S a=S b,故Φa=Φb。
选项A正确。
2.(2017江苏单科,4,3分)如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点。
由O点静止释放的电子恰好能运动到P点。
现将C板向右平移到P'点,则由O点静止释放的电子()A.运动到P点返回B.运动到P和P'点之间返回C.运动到P'点返回D.穿过P'点答案A由题意知,电子在A、B板间做匀加速运动,在B、C板间做匀减速运动,到P点时速度恰好为零,设A、B板和B、C板间电压分别为U1和U2,由动能定理得eU1-eU2=0,所以U1=U2;现将C板右移至P'点,由于板上带电荷量没有变化,B、C板间电场强度E===,E不变,故电子仍运动到P点返回,选项A正确。
2025届高考物理一轮复习课件第十一章阶段复习(四)电场和磁场
阶段复习练(四)
1.(2024·江苏镇江丹阳市期中)电容式位移传感器工作原理如图所示,当 被测物体在左、右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间 移动。若电介质板向左移动一微小位移x,下列说法正确的是 A.电容器两极板间电压变小
√B.电容器电容C变大
C.电容器带电荷量变少 D.有a→b方向的电流流过电阻
√2mv
B. 3ae
mv C.3ae
mv D.2ae
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
使电子不能进入内部无磁场区域的临界轨迹如 图所示,磁感应强度最小时轨迹与内圆相切,根 据勾股定理有 r2+4a2=(r+a)2,解得 r=32a,电 子在磁场中运动时,根据洛伦兹力提供向心力有 evBmin=mvr2,解得 Bmin=23maev,故 B 正确,A、 C、D 错误。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
垂直边界 ab 射出的粒子,轨迹半径为 R2=L,由 洛伦兹力提供向心力可得 qvB=mRv22,解得粒子 的速度大小为 v=qmBL,C 错误; 粒子在磁场中的运动周期为 T=2qπBm,垂直边界 ab 射出的粒子在磁场 中运动的时间为 t=33600°°T=6πqmB,D 错误。
阶段复习(四)
电场和磁场
知识网络
一、电场
知识网络
二、磁场
规范训练
(2023·江苏扬州市调研)如图所示,平面直角坐标系第二象限充满沿y轴 负方向的匀强电场,在y轴右侧以C点 ( 3R,0) 为圆心、R为半径的圆形区 域内有垂直于纸面向外的匀强磁场。现将带电荷量为q、质量为m的粒子, 从第二象限的S点(- 3R,32R)以速度v0沿x轴正方向射入匀强电场,经电 场偏转后第一次经过y轴的坐标为(0,R),粒子在 磁场中的运动轨迹关于x轴对称。带电粒子重力不 计,求:
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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。
E=F/q (定义式); E=kQ/r2 (点电荷电场); E=U/d (匀强电场)。
2.电场线 要牢记以下6种常见的电场的电场线 注意电场线的特点和电场线与等势面间的关系:
孤立点电荷周围的电场
等量异种点电荷的电场
等量同种点电荷的电场
+
-
-
-
-
匀强电场
点电荷与带电平板
•
• • • • • •
是非题
图5
12 如图所示,实线为电场线,虚线表示 等势面,相邻两个等势面之间的电势差相 等,有一个运动的正电荷在等势面L3上某 点的动能为20J,运动至等势面L1上的某一 点时的动能变为零,若取L2为零等势面, 则此电荷的电势能为4J时,其动能为 C
A.16J B.10J
C.6J
D.4J
L3 L2 L1
例7.如图,是一个电场中a、b、c、d四点引入 检验电荷时,测得的检验电荷电量跟它所受电 场力的函数关系图象,那么下述说法正确的是: A、四点的场强大小关系是:Ed>Ec=Eb>Ea B、四点的场强大小关系是: Ed>Ea>Eb>Ec C、四点的场强大小关系是:Ea>Eb>Ec>Ed D、这电场是匀强电场 F b A
a
b
c
A
图9
10、如图所示,在a点由静止释放一 个质量为m,电荷量为q的带电粒子, 粒子到达b点时速度恰好为零,设a、 b所在的电场线竖直向下,a、b间 ABC 的高度差为h,则( ) A 带电粒子带负电; a B a、b两点间的电势差 Uab=mgh/q; b C b点场强大于a点场强; D a点场强大于b点场强.
B
例6.下图是两个电荷量相等的负电荷,O为连线的中 点,从O点出发沿连线中垂线到无穷远处,下列说法 中正确的是: A、电场强度逐渐减弱 B、电场强度先由0变大、后变小到0 C、电场强度的方向始终与连线平行 D、电场强度的方向始终与连线垂直,且指向O点。
BD
O
思考:若为两个等量的异种电荷,则为哪个答案? AC
B
平行板电容器充电后,继续保持和电源 相连,如果增大d,则U,Q,E如何变?如果 切断和电源的连接,增大d,则U,Q,E又如 何变? 1.电容器两极板保持和电源相连,意味什么? U不变 增大d,则C如何变化? ∵ C=εs/4πkd 那么Q又怎么变呢? ∵ Q=CU E呢? ∵ E=U/d ∴ E变小 ∴ Q变小 ∴ C变小
电磁学复习
静 电 学 恒定电流
磁 场
电 场 复 习
电 场
电荷
电荷守恒定律 电场
电场力的性质 匀强电场 : E= d 真空中点电荷的电场 E=K Q 电场力 2 F=Eq F=K Q1Q 2 r 任何电场 真空中点电荷
r2
F 电场强度:E= q U
电场线
电势:U=
电场能的性质
q
电势差: WAB UAB=UA-UB= = q q 电势能:
13、一平行板电容器的电容为C,两板间的距离 为d,上板带正电,电量为Q,下板带负电,电 量也为Q,它们产生的电场在很远处的电势为零。 两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连,小 球的电量都为q,杆长为L,且L<d。现将它们从 很远处移到电容器内两板之间,处于图所示的静 止状态(杆与板面垂直),在此过程中两个小球 克服电场力所做总功的大小等于多少?(设两球 移动过程中极板上电荷分布情况不变) A A.QLq Cd Qq C. ( d L)
a q
各点场强方向相同吗? c
d
二、电势能 1.定义: 因电场对电荷有作用力而产生的由 电荷相对位置决定的能量叫电势能
2.电势能具有相对性: 通常取无穷远处或大地为电势能的零点。 3.电势能大小: 电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把 电荷从这点移到电势能为零处电场力所做的 功的负值
4.电势能变化的量度: 电场力做功
电势差由电场的性质决定,与零电势 点选择无关。
2.电场力做功: 在电场中A、B两点间移动电荷时,电 场力做功等于电量与两点间电势差的 乘积。 WAB = q•UAB 注意:
①该式适用于一切电场;
②电场力做功与路径无关
③利用上述结论计算时,一般又有两 个方案: 一是严格带符号运算,q和UAB均考虑 正和负,所得W的正、负直接表明电 场力做功的正、负; 二是只取绝对值进行计算 ,所得W只 是功的数值,至于做正功还是负功, 可用力学知识判定。
是非题
• (A)在电场中,电场强度越大的地方电势越高。 • ( B)若某区域内各点的电场强度均相等,则此区 域内各点的电势一定相等。 • ( C)原静止的点电荷在只受电场力时,一定从电 势高处向电势低处运动。 • ( D)两个等量同种点电荷连线中点的场强为零、 电势不为零。
[题5]是非题(并简要说明理由。)
④标量:只有大小,没有方向,但 有正、负之分,这里正负只表示比 零电势高还是低。 ⑤高低判断:顺着电场线方向电势越 来越低。 三、等势面:电场中电势相等的点 构成的面。 ①意义:等势面来表示电势的高低。
②典型电场的等势面: ⅰ匀强电场; ⅱ点电荷电场; ⅲ等量的异 种点电荷电场; ⅳ等量的同种点电荷电场。 ③等势面的特点: ⅰ同一等势面上的任意两点间移动电 荷电场力不做功; ⅱ等势面一定跟电场线垂直; ⅲ电场线总是从电势较高的等势面指 向电势较低的等势面
例1.两金属球球心相距为r,r略大于两球半径之 和,现让其分别带上+Q和-q电荷 ,则两带电球 之间的相互作用力的大小应满足( B ) A、F=kQq/r2 B、F>kQq/r2
C、F<kQq/r2
D、r越大,F越接近于kQq/r2 变1:若两球带的是同种电荷? C
变2:上题中若为两个绝缘小球,电荷+Q和-q均 匀分布在其上表面不能自由移动,则F为多少?
例5 在x轴上有两个点电荷。一个带正电Q1, 一个带负电- Q2,且 Q1=2Q2。用 E1 和 E2 分别 表示两个电荷所产生的场强的大小,则在x 轴上: A、E1=E2之点只有一处,该点的合场强为零 B、E1=E2 之点共有二处,一处合场强为零另 一处合场强为2E2 C、E1=E2 之点共有三处,两中两处合场强为 零另一处合场强为2E2 D、E1=E2 之点三处,其中一处合场强为零另 二处合场强为2E2
法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘 电场,图示为点电荷a、b所形成电场的电 场线分布图以下说法为中正确的是 ( B ) A. a、b为异种电荷, a带电荷量大于b带电量 B. a、b为异种电荷, a带电荷量小于b带电量 C. a、b为同种电荷, a带电荷量大于b带电量 D. a、b为同种电荷, a带电荷量小于b带电量
Cd
+Q
B. 0
CLq D. Qd
+q
-q
-Q
图11
2.平板电容器
定义式C=Q/U 决定式C=εs/4πkd
练习题:
1、对电容 C=Q /U,以下说法正确的是:
A、电容器充电量越大,电容增加得越大;
B、对固定的电容器,它所充电量跟它两极板 间所加电压的比值保持不变; C、电容C跟电量Q成正比,跟电压U成反比; D、如果电容器两极间没有电压,电容器就不 带电,也就没有电容。
四、电势差 1.电势差: 电荷q在电场中由一点A移动到另一点B时, 电场力所做的功WAB与电荷量的q的比值。
UAB =
W AB q
注意:电势差这个物理量与场中的试探电荷 无关,它是一个只属于电场的量。电势差是 从能量角度表征电场的一个重要物理量。 电势差也等于电场中两点电势之差
U AB A B U AB U BA U BA B A
A、5F/64 B、5F/32 C、3F/64 D、3F/16
二、电场的力的性质 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 (1)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, 叫做该点的电场强度,简称场强。
5、电场强度的定义式为E=F/q [ EF ] A.该定义式只适用于点电荷产生的电场 B.F是检验电荷所受到的力,q是产生电场的电荷电量 C.场强的方向与F的方向相同 D.电场中某点的场强与该点检验电荷所受的电场力成正比 E.电场中某点的场强在数值上等于单位电荷受到的电场力 F.电场中某点的场强与该点有无检验电荷无关
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。A、B、C分别是这三个 等势面上的点,且这三点在同一条电场 线上。A、C两点的电势依次为φA=10V B 和φC=2V,则B点的电势是 A.一定等于6V B.一定低于6V C.一定高于6V D.无法确定
+
A
B
C
3.电场线和等势面
=q φ -q U
AB
电场力做功:WAB=qUAB=qUAB
电容器 电容 C=Q/U
1.三种起电方式是: 摩擦起电、感应起电、接触起电 电子转移,遵守电荷守恒定律 2.元电荷、点电荷、试探电荷、源电荷的所具体包 含的物理内容是什么?
库仑定律:
1、表达式? 2、适用条件是什么?
卡文笛许扭秤
A
1、关于点电荷的说法,正确的是 [ D ] A.只有体积很小的带电体,才能作为点电荷
B.体积很大的带电体一定不能看作点电荷
C.点电荷一定是电量很小的电荷 D.两个带电的金属小球,不空中有两个相同的金属小球A和B,相距为r, 带电量分别是q和2q,但带何种电荷未知,它们之间的相 互作用力大小为F,有一个跟A、B相同的不带电的金属 球C,当C跟A、B依次各接触一次后移开,再将A、B间 距离变为2r,那么A、B间的作用力大小可能是( AC )