高考物理一轮总复习第七章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动讲义含解析新人教版06

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新课标2023版高考物理一轮总复习第七章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动课件

新课标2023版高考物理一轮总复习第七章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动课件
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
一、电容器及电容 1.电容器 (1)组成:由两个彼此__绝__缘__又相距很近的导体组成。 (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值。 (3)电容器的充、放电
①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的_异__种__电__荷___, 电容器中储存电场能。 ②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形 式的能。
A.该电子做匀变速直线运动 B.x 轴上各点的电场强度方向都沿 x 轴负方向 C.M 点的电势是 P 点电势的12 D.图像中的 E0 的数值为 1.2 解析:由题图可知电子从 M 点运动到 P 点过程中,电场强度逐渐减小,所以该电场不 是匀强电场,即电子受到的电场力不是恒定的,所以该电子不做匀变速直线运动,故 A 错误;若一电子仅在电场力作用下自 M 点运动至 P 点,电势能减小,则电场力做正 功,由功能关系可得 WMP=EpM-EpP>0,又 WMP=-UMPe,所以 UMP<0,即 φM<φP, 而电场线由高电势指向低电势,可知 x 轴上各点的电场强度方向都沿 x 轴负方向,故 B 正确;电势零点未知,所以无法确定两点的电势数值关系,故 C 错误;
3.[带电体受力及运动情况的判断] (多选)如图所示,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止 在极板正中间,现将B极板匀速向下移动到虚线位置,其他条件 不变。则在B极板移动的过程中 A.油滴将向下做匀加速运动 B.电流计中电流由b流向a C.油滴运动的加速度逐渐变大 D.极板带的电荷量减少
()
(√)
(6)我们能在手机屏幕上看到各种各样的信息是因为电子束高速撞击荧光屏得
到的。
( ×)
(一) 平行板电容器的动态分析(固基点)
[题点全练通]

2024高考物理一轮总复习第七章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动讲义含解析新人教版

2024高考物理一轮总复习第七章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动讲义含解析新人教版

电容器与电容 带电粒子在电场中的运动[基础学问·填一填][学问点1] 电容器及电容 1.电容器(1)组成:由两个彼此 绝缘 又相互靠近的导体组成. (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的 肯定值 . (3)电容器的充、放电①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的 异种电荷_ ,电容器中储存电场能.②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中 电能 转化为其他形式的能.2.电容(1)定义:电容器所带的 电荷量 与两个极板间的 电势差 的比值. (2)定义式: C =QU.(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1 F = 106μF= 1012pF. (4)意义:表示电容器 容纳电荷 本事的凹凸.(5)确定因素:由电容器本身物理条件(大小、形态、相对位置及电介质)确定,与电容器是否 带电 及 电压 无关.3.平行板电容器的电容(1)确定因素:正对面积、介电常数、两板间的距离. (2)确定式: C =εr S4πkd.推断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和.(×) (2)电容器的电容与电容器所带电荷量成反比.(×) (3)放电后的电容器电荷量为零,电容也为零.(×) [学问点2] 带电粒子在电场中的运动 1.加速问题(1)在匀强电场中:W =qEd =qU =12mv 2-12mv 20.(2)在非匀强电场中:W =qU =12mv 2-12mv 20.2.偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场. (2)运动性质: 匀变速曲线 运动. (3)处理方法:利用运动的合成与分解. ①沿初速度方向:做 匀速 运动.②沿电场方向:做初速度为零的 匀加速 运动.推断正误,正确的划“√”,错误的划“×”. (1)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动.(×)(2)带电粒子在电场中,只受电场力时,也可以做匀速圆周运动.(√) (3)带电粒子在电场中运动时重力肯定可以忽视不计.(×) [学问点3] 示波管1.装置:示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空,如图所示.2.原理(1)假如在偏转电极XX ′和YY ′之间都没有加电压,则电子枪射出的电子沿直线传播,打在荧光屏 中心 ,在那里产生一个亮斑.(2)YY ′上加的是待显示的 信号电压 ,XX ′上是机器自身产生的锯齿形电压,叫做扫描电压.若所加扫描电压和信号电压的周期相同,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变更的图象.[教材挖掘·做一做]1.(人教版选修3-1 P32第1题改编)(多选)如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U ,电容器已带电,则下列推断正确的是( )A .增大两极板间的距离,指针张角变大B .将A 板略微上移,静电计指针张角变大C .若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D .若减小两板间的距离,则静电计指针张角变小解析:ABD [电势差U 变大(小),指针张角变大(小).电容器所带电荷量肯定,由公式C =εr S 4πkd 知,当d 变大时,C 变小,再由C =QU 得U 变大;当A 板上移时,正对面积S 变小,C 也变小,U 变大;当插入玻璃板时,C 变大,U 变小;而两板间的距离减小时,C 变大,U 变小,所以选项A 、B 、D 正确.]2.(人教版选修3-1 P39第2题改编)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,如图所示,OA =h ,此电子具有的初动能是( )A.edhU B .edUh C.eU dhD.eUh d解析:D [电子从O 点到A 点,因受电场力作用,速度渐渐减小.依据题意和图示推断,电子仅受电场力,不计重力.这样,我们可以用能量守恒定律来探讨问题,即12mv 20=eU OA .因E =U d ,U OA =Eh =Uh d ,故12mv 20=eUhd,故选项D 正确.] 3.(人教版选修3-1 P39第4题改编)如图所示,含有大量11H 、21H 、42He 的粒子流无初速度进入某一加速电场,然后沿平行金属板中心线上的O 点进入同一偏转电场,最终打在荧光屏上.下列有关荧光屏上亮点分布的说法正确的是( )A .出现三个亮点,偏离O 点最远的是11H B .出现三个亮点,偏离O 点最远的是42He C .出现两个亮点 D .只会出现一个亮点 答案:D4.(人教版选修3-1 P36思索与探讨改编)如图是示波管的原理图,它由电子枪、偏转电极(XX ′和YY ′)、荧光屏组成.管内抽成真空.给电子枪通电后,假如在偏转电极XX ′和YY ′上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O 点.(1)带电粒子在 __________ 区域是加速的,在 ________ 区域是偏转的. (2)若U YY ′>0,U XX ′=0,则粒子向 ________ 板偏转,若U YY ′=0,U XX ′>0,则粒子向 ________ 板偏转.答案:(1)Ⅰ Ⅱ (2)Y X考点一 平行板电容器的动态分析[考点解读]1.两类典型问题(1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势差U 保持不变. (2)电容器充电后与电源断开,电容器两极板所带的电荷量Q 保持不变. 2.动态分析思路 (1)U 不变①依据C =Q U =εr S4πkd 先分析电容的变更,再分析Q 的变更.②依据E =U d分析场强的变更. ③依据U AB =Ed 分析某点电势变更. (2)Q 不变①依据C =Q U =εr S4πkd先分析电容的变更,再分析U 的变更.②依据E =U d=4k πQεr S分析场强变更.[典例赏析][典例1] (多选)如图所示,平行板电容器与直流电源连接,下极板接地,一带电油滴位于电容器中的P 点且处于静止状态,现将上极板竖直向上移动一小段距离,则( )A .带电油滴将沿竖直方向向上运动B .P 点电势将降低C .电容器的电容减小,极板带电荷量减小D .带电油滴的电势能保持不变[解析] BC [电容器与电源相连,两极板间电压不变,下极板接地,电势为0.油滴位于P 点处于静止状态,因此有mg =qE .当上极板向上移动一小段距离时,板间距离d 增大,由C =εr S 4πkd 可知电容器电容减小,板间场强E 场=Ud 减小,油滴所受的电场力减小,mg>qE ,合力向下,带电油滴将向下加速运动,A 错;P 点电势等于P 点到下极板间的电势差,由于P 到下极板间距离h 不变,由φP =ΔU =Eh 可知,场强E 减小时P 点电势降低,B 对;由C =Q U可知电容器所带电荷量减小,C 对;带电油滴所处P 点电势下降,而由题图可知油滴带负电,所以油滴电势能增大,D 错.]分析平行板电容器动态变更的三点关键1.确定不变量:先明确动态变更过程中的哪些量不变,是电荷量保持不变还是极板间电压不变.2.恰当选择公式:敏捷选取电容的确定式和定义式,分析电容的变更,同时用公式E =U d分析极板间电场强度的变更状况.3.若两极板间有带电微粒,则通过分析电场力的变更,分析其运动状况的变更.[题组巩固]1.(2024·全国卷Ⅰ)一平行板电容器两极板之间充溢云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器( )A .极板上的电荷量变大,极板间电场强度变大B .极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大C .极板上的电荷量变大,极板间电场强度不变D .极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变解析:D [据C =εr S4πkd 可知,将云母介质移出电容器,C 变小,电容器接在恒压直流电源上,电压不变,据Q =CU 可知极板上的电荷量变小,据E =U d可知极板间电场强度不变,故选D.]2.(2024·北京卷) 探讨与平行板电容器电容有关因素的试验装置如图所示.下列说法正确的是( )A .试验前,只用带电玻璃棒与电容器a 板接触,能使电容器带电B .试验中,只将电容器b 板向上平移,静电计指针的张角变小C .试验中,只在极板间插入有机玻璃板, 静电计指针的张角变大D .试验中,只增加极板带电荷量,静电计指针的张角变大,表明电容增大解析:A [当用带电玻璃棒与电容器a 板接触,由于静电感应,从而在b 板感应出等量的异种电荷,从而使电容器带电,故选项A 正确;依据电容器电容的确定式:C =εr S4πkd ,将电容器b 板向上平移,即正对面积S 减小,则电容C 减小,依据C =Q U可知, 电荷量Q 不变,则电压U 增大,则静电计指针的张角变大,故选项B 错误;依据电容器电容的确定式:C =εr S4πkd ,只在极板间插入有机玻璃板,则介电常数εr 增大,则电容C 增大,依据C=Q U可知, 电荷量Q 不变,则电压U 减小,则静电计指针的张角减小,故选项C 错误;依据C =Q U可知,电荷量Q 增大,则电压U 也会增大,而电容由电容器本身确定,C 不变,故选项D 错误.]考点二 带电粒子在电场中的直线运动[考点解读]1.做直线运动的条件(1)粒子所受合外力F 合=0,粒子或静止,或做匀速直线运动.(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.2.用动力学观点分析a =qE m ,E =Ud,v 2-v 20=2ad .3.用功能观点分析匀强电场中:W =Eqd =qU =12mv 2-12mv 2非匀强电场中:W =qU =E k2-E k1.[典例赏析][典例2] (2024·湖南长沙模拟)如图所示,在A 点固定一正电荷,电荷量为Q ,在离A 高度为H 的C 处由静止释放某带同种电荷的液珠,起先运动瞬间向上的加速度大小恰好等于重力加速度g .已知静电力常量为k ,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力.求:(1)液珠的比荷;(2)液珠速度最大时离A 点的距离h ;(3)若已知在点电荷Q 的电场中,某点的电势可表示成φ=kQ r,其中r 为该点到Q 的距离(选无限远的电势为零).求液珠能到达的最高点B 离A 点的高度r B .[解析] (1)设液珠的电荷量为q ,质量为m ,由题意知,当液珠在C 点时k QqH2-mg =mg 比荷为q m =2gH 2kQ(2)当液珠速度最大时,k Qq h2=mg 得h =2H(3)设BC 间的电势差大小为U CB ,由题意得U CB =φC -φB =kQ H -kQr B对液珠由释放处至液珠到达最高点(速度为零)的全过程应用动能定理得qU CB -mg (r B -H )=0即q ⎝ ⎛⎭⎪⎫kQ H-kQ r B -mg (r B -H )=0解得:r B =2H ,r B =H (舍去). [答案] (1)2gH 2kQ(2)2H (3)2H带电体在匀强电场中的直线运动问题的解题步骤[题组巩固]1.(多选)如图所示,带电小球自O 点由静止释放,经C 孔进入两水平位置的平行金属板之间,由于电场的作用,刚好下落到D 孔时速度减为零.对于小球从C 到D 的运动过程,已知从C 运动到CD 中点位置用时t 1,从C 运动到速度等于C 点速度一半的位置用时t 2,下列说法正确的是( )A .小球带负电B .t 1<t 2C .t 1>t 2D .将B 板向上平移少许后小球可能从D 孔落下解析:AB [由题图可知,A 、B 间的电场强度方向向下,小球从C 到D 做减速运动,受电场力方向向上,所以小球带负电,选项A 正确;由于小球在电场中受到的重力和电场力都是恒力,所以小球做匀减速直线运动,其速度图象如图所示,由图可知,t 1<t 2,选项B 正确,C 错误;将B 板向上平移少许时两板间的电压不变,依据动能定理可知,mg (h +d )-qU =0,mg (h +x )-qUx d ′=0,联立得x =h h +d -d ′d ′<d ′,即小球不到D 孔就要向上返回,所以选项D 错误.]2.(2024·江苏卷)如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A 、B 、C 中心各有一小孔,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 ′点解析:A [设A 、B 板间的电势差为U 1,B 、C 间电势差为U 2,板间距为d ,电场强度为E ,第一次由O 点静止释放的电子恰好能运动到P 点,依据动能定理得:qU 1=qU 2=qEd ,将C 板向右移动,B 、C 板间的电场强度:E =U 2d =Q C 0d =4πkQεr S不变,所以电子还是运动到P 点速度减小为零,然后返回,故A 正确,B 、C 、D 错误.]考点三 带电粒子在匀强电场中的偏转[考点解读]1.运动规律(1)沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间⎩⎪⎨⎪⎧a.能飞出电容器:t =lv 0b.不能飞出电容器:y =12at 2=qU 2mdt 2,t =2mdyqU(2)沿电场力方向,做匀加速直线运动⎩⎪⎨⎪⎧加速度:a =F m =qE m =qUmd离开电场时的偏移量:y =12at 2=qUl 22mdv2离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0=qUl mdv202.两个结论(1)不同的带电粒子从静止起先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qU 0=12mv 2y =12at 2=12·qU 1md ·⎝ ⎛⎭⎪⎫l v 02tan θ=qU 1lmdv 20得:y =U 1l 24U 0d ,tan θ=U 1l2U 0d.(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O 为粒子水平位移的中点,即O 到偏转电场边缘的距离为l2.3.功能关系当探讨带电粒子的末速度v 时也可以从能量的角度进行求解:qU y =12mv 2-12mv 20,其中U y =Udy ,指初、末位置间的电势差.[典例赏析][典例3] 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 =0.4 m ,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v 0从两板中心平行极板射入,开关S 闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下极板的正中心,已知微粒质量为m =4×10-5kg ,电荷量q =+1×10-8C ,g 取10 m/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,电容器的上极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?[审题指导] 开关闭合前,微粒做平抛运动,开关闭合后,微粒做类平抛运动,两个过程的分析方法相同,都要用到运动的合成与分解.[解析] (1)开关S 闭合前,由L 2=v 0t ,d 2=12gt 2可解得v 0=L2gd=10 m/s. (2)电容器的上极板应接电源的负极.当所加的电压为U 1时,微粒恰好从下板的右边缘射出,即d 2=12a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02, 又a 1=mg -qU 1dm,解得U 1=120 V当所加的电压为U 2时,微粒恰好从上极板的右边缘射出,即d 2=12a 2⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02, 又a 2=q U 2d-mg m,解得U 2=200 V所以120 V ≤U ≤200 V.[答案] (1)10 m/s (2)与负极相连,120 V ≤U ≤200 V带电粒子在电场中偏转问题求解通法1.解决带电粒子先加速后偏转模型的通法:加速电场中的运动一般运用动能定理qU =12mv 2进行计算;在偏转电场中的运动为类平抛运动,可利用运动的分解进行计算;二者靠速度相等联系在一起.2.计算粒子打到屏上的位置离屏中心的距离Y 的四种方法: (1)Y =y +d tan θ(d 为屏到偏转电场的水平距离).(2)Y =⎝ ⎛⎭⎪⎫L2+d tan θ(L 为电场宽度). (3)Y =y +v y ·d v 0.(4)依据三角形相像Y y =L2+d L2.[题组巩固]1.(多选)如图所示,带电荷量之比为q A ∶q B =1∶3的带电粒子A 、B 以相等的速度v 0从同一点动身,沿着跟电场强度垂直的方向射入平行板电容器中,分别打在C 、D 点,若OC =CD ,忽视粒子重力的影响,则( )A .A 和B 在电场中运动的时间之比为1∶2 B .A 和B 运动的加速度大小之比为4∶1C .A 和B 的质量之比为1∶12D .A 和B 的位移大小之比为1∶1解析:ABC [粒子A 和B 在匀强电场中做类平抛运动,水平方向由x =v 0t 及OC =CD 得,t A ∶t B =1∶2,选项A 正确;竖直方向由h =12at 2得a =2ht2,它们沿竖直方向下落的加速度大小之比为a A ∶a B =4∶1,选项B 正确;依据a =qE m 得m =qEa,故m A ∶m B =1∶12,选项C 正确;A 和B 的位移大小不相等,选项D 错误.]2.(2024·北京卷23题改编)如图所示,电子由静止起先经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出.已知电子质量为m ,电荷量为e ,加速电场电压为U 0,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U ,极板长度为L ,板间距为d .(1)忽视电子所受重力,求电子射入偏转电场时的初速度v 0和从电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Δy ;(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法.在解决(1)问时忽视了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其缘由.已知U =2.0×102V ,d =4.0×10-2m ,m =9.1×10-31kg ,e =1.6×10-19C ,g =10 m/s 2.解析:(1)依据动能定理,有eU 0=12mv 20,电子射入偏转电场时的初速度v 0=2eU 0m在偏转电场中,电子的运动时间 Δt =L v 0=Lm 2eU 0加速度a =eE m =eU md偏转距离Δy =12a (Δt )2=UL 24U 0d(2)只考虑电子所受重力和电场力的数量级,有重力G =mg ≈10-29 N电场力F =eU d≈10-15N由于F ≫G ,因此不须要考虑电子所受的重力. 答案:(1)2eU 0m UL 24U 0d(2)见解析思想方法(十四) 电容器在现代科技生活中的应用[典例] (多选)目前智能手机普遍采纳了电容触摸屏,电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的,它是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),夹层ITO涂层作为工作面,四个角引出四个电极,当用户手指触摸电容触摸屏时,手指和工作面形成一个电容器,因为工作面上接有高频信号,电流通过这个电容器分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例,限制器通过对四个电流比例的精密计算来确定手指位置.对于电容触摸屏,下列说法正确的是( )A.电容触摸屏只须要触摸,不须要压力即能产生位置信号B.运用绝缘笔在电容触摸屏上也能进行触控操作C.手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容变小D.手指与屏的接触面积变大时,电容变大[解析]AD [据题意知,电容触摸屏只须要触摸,由于流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例,限制器就能确定手指的位置,因此不须要手指有压力,故A正确;绝缘笔与工作面不能形成一个电容器,所以不能在电容屏上进行触控操作,故B错误;手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容将变大,故C错误;手指与屏的接触面积变大时,电容变大,故D正确.][题组巩固]1.(2024·汕头模拟)图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话,膜片会振动.若某次膜片振动时,膜片与极板距离增大,则在此过程中( )A .膜片与极板间的电容增大B .极板所带电荷量增大C .膜片与极板间的电场强度增大D .电阻R 中有电流通过解析:D [依据C =εr S4πkd 可知,膜片与极板距离增大,膜片与极板间的电容减小,选项A 错误;依据Q =CU 可知极板所带电荷量减小,因此电容器要通过电阻R 放电,所以选项D 正确,B 错误;依据E =U d可知,膜片与极板间的电场强度减小,选项C 错误.]2.(多选)电容式加速度传感器的原理如图所示,质量块左、右侧连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动,变更电容.则( )A .电介质插入极板间越深,电容器电容越小B .当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流C .若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会压缩D .当传感器由静止突然向右加速时,电路中有顺时针方向的电流解析:CD [由C =εr S4πkd知,电介质插入越深,εr 越大,即C 越大,A 错;当传感器以恒定加速度运动时,电介质相对电容器静止,电容不变,电路中没有电流,B 错;传感器向右匀速运动,突然减速时,质量块由于惯性相对传感器向右运动,弹簧压缩变短,C 对;传感器由静止突然向右加速时,电介质相对电容器向左运动,εr 增大,C 增大,电源电动势不变,由C =Q U知,Q 增大,上极板电荷量增大,即电路中有顺时针方向的电流,D 对.。

2021高考人教版物理一轮复习讲义:第7章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动(含解析)

2021高考人教版物理一轮复习讲义:第7章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动(含解析)

第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动主干梳理对点激活知识点常见电容器I电容器的电压、电荷量和电容的关系11•电容器(1) 组成:由两个彼此E01绝缘又相互靠近的导体组成。

(2) 带电量:一个极板所带电荷量的□ 02绝对值。

(3) 电容器的充电、放电①充电:使电容器带电的过程。

充电后电容器两极板带上等量的□ 03异号电荷,电容器中储存电场能。

②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程。

放电过程中□04电场能转化为其他形式的能。

③充电时电流流入正极板,放电时电流流出正极板。

2. 常见的电容器⑴分类:从构造上可分为r05固定电容器和P6可变电容器。

(2)击穿电压:加在电容器极板上的□ 07极限电压,超过这个电压,电介质将被击穿,电容器损坏;电容器外壳上标的电压是口)8额定电压,这个电压比击穿电压B9 低。

3. 电容(1) 定义:电容器所带的电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值。

(2) 定义式:。

=畸。

推论:。

=欝。

(3) 单位:法拉(F),1 F=H^ ,^F^1012 pF。

(4) 物理意义:表示电容器口3容纳电荷本领的物理量。

(5) 决定因素电容C的大小由电容器本身结构(大小、形状、正负极相对位置及电介质)决定,与电容器是否带电及所带电荷量(或两端所加电压)无关。

4. 平行板电容器及其电容(1) 影响因素:平行板电容器的电容与两极板□ 14正对面积成正比,与两极板间介质的⑪相对介电常数成正比,与口16两板间的距离成反比⑵决定式:ffl7C= 4n d,k为静电力常量。

知识点2 带电粒子在匀强电场中的运动n1. 加速问题若不计粒子的重力,则电场力对带电粒子做的功等于带电粒子的口01动能的增量。

1 i(1) 在匀强电场中:W= qEd = qU = dqmv2—qmv O。

1 2 1 2(2) 在非匀强电场中:W= qU = 032mv2—2mv2。

2. 偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v o Q4垂直于电场线方向飞入匀强电场。

高三物理一轮复习第七章第3讲电容器的电容带电粒子在电场中的运动课件

高三物理一轮复习第七章第3讲电容器的电容带电粒子在电场中的运动课件
y=y0+Ltan θ=2l +Ltan θ
12/9/2021
第二十四页,共四十四页。
2.两个结论 (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的偏转角 度总是相同的. 证明:由 qU0=12mv02 及 tan φ=mqdUvl02得 tan φ=2UU0ld. (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 O 为粒子水平位移 的中点,即 O 到电场边缘的距离为2l .
上平.行若板将电云容母器介电质容移的出表,达则式电为容器C=( 4DεπrkS)d,将极板间的云母介质移出后,导致电容器
A的.电极容板上C 变的小电荷.由量于变极大板,极间板电间压电不场变强,度据变Q大=CU 知,极板上的电荷量变小.再考虑 B.极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大 C到.极极板板间上电的场电强荷度量变E=大Ud,,极由板于间U电、场d 强不度变不,所变以极板间电场强度不变,选项 D 正确.
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第二十六页,共四十四页。
[解析] (1)根据题意,粒子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动,所以粒子从射入 到打到屏上所用的时间 t=L+v0 b. (2)设粒子在运动过程中的加速度大小为 a,离开偏转电 场时偏转距离为 y,沿电场方向的速度为 vy,速度偏转 角为 θ,其反向延长线通过 O 点,O 点与板右端的水平 距离为 x,运动时间为 t′,
A.电子到达 B 板时的动能是 Ue B.电子从 B 板到达 C 板动能变化量为零 C.电子到达 D 板时动能是 3Ue 1D2/9./202电1 子在 A 板和 D 板之间做往复运动
第二十页,共四十四页。
粒2.子[在从电进场入中 到到的达往复N 运板动的过] 程(2中01,9·板广间西的南电宁场高强三度上为学E期=期Ud末,检由测动能)如定图理所得示-,qMEd、=N0-是12在m真v02, 解空 速得中 度竖dv=0直由m2放qv小E0置2孔,的设水两带平块电射平粒入行子电金离场属开,板M当.板M质的、量最N为远间距m的、离电电为压荷为x,量U则为时使q,初的粒速带度 子负减刚电为好的原能粒来到子的达(12不,N计根板重据.力动如)能果以定要初理

高三物理第一轮复习课件第七章第三讲电容带电粒子在电场中的运动

高三物理第一轮复习课件第七章第三讲电容带电粒子在电场中的运动
答案:(1)× (2)√ (3)×
考点 1 平行板电容器的动态问题分析
1.分析比较的思路
(1)确定不变量,分析是电压不变还是所带电荷量不 变.
(2)用决定式
C=4επ
rS 分析平行板电容器电容的变 kd
化.
(3)用定义式 C=UQ分析电容器所带电荷量或两极板 间电压的变化.
(4)用 E=Ud分析电容器极板间场强的变化.
第七章 电 场
第三讲 电容 带电粒子在电场 中的运动
知识点 1 电容器和电容使电容器带电的过程,充电后电容器两极 板带上等量的__异__种__电__荷___,电容器中储存__电__场__能__. (2)放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电 过程中_电__场__能___转化为其他形式的能.
(1)条件分析:带电粒子垂直于电场线方向进入匀强 电场.
(2)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
(3)电容器的电容与电容器所带电荷量成反比.( ) (4)一个电容器的电荷量增加Δ Q=1.0×10-6C 时,两 板间电压升高 10 V,则电容器的电容 C=1.0×10-7 F.( ) (5)放电后的电容器电量为零,电容也为零.( )
答案:(1)√ (2)× (3)× (4)√ (5)×
知识点 2 带电粒子在电场中的运动
②沿电场力方向,做_匀___加__速__直__线___运动,
思考与讨论 带电粒子在电场中做类平抛的条件是什么? 提示:(1)偏转电场为匀强电场.(2)带电粒子以初速 度 v0,方向与电场线垂直射入电场.

课标通用版高考物理总复习第七章03第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动精练含解析

课标通用版高考物理总复习第七章03第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动精练含解析

课标通用版高考物理总复习第七章03第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动精练含解析第3讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动A 组 基础过关1.一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是( ) A.C 和U 均增大 B.C 增大,U 减小 C.C 减小,U 增大 D.C 和U 均减小答案 B 由C=εrε4πεε可知,插入电介质后,εr 增大,电容C 增大;由U=εε可知U 减小,故选B 。

2.如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d;在下极板上叠放一厚度为l 的金属板,其上部空间有一带电粒子P 静止在电容器中。

当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P 开始运动。

重力加速度为g 。

粒子运动的加速度为( )A.εεgB.ε-εεg C.εε-εg D.εε-εg答案 A 初始粒子静止,则mg=q εε-ε,撤去金属板后两极板间电压U 不变,间距变为d,则mg-q εε=ma,解得a=εεg,选A 。

3.图(a)为示波管的原理图。

如果在电极YY'之间所加的电压按图(b)所示的规律变化,在电极 XX'之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是( )答案 B 由题图(b)及(c)知,当U Y 为正时,Y 极电势高,电子向Y 极偏,在y 方向电子从y=0开始向+y 方向运动,而此时,U X 为负,即X'极电势高,电子向X'极偏,在x 方向图形从-x 半个周期开始,所以在荧光屏上看到的图形是B 。

4.真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场,一质量为m 的带电微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向成θ角)由A 向B 做直线运动,已知重力加速度为g,微粒的初速度为v 0,则( )A.微粒一定带正电B.微粒一定做匀速直线运动C.可求出匀强电场的电场强度D.可求出微粒运动的加速度答案 D 带电微粒在重力和电场力作用下做直线运动,而重力方向竖直向下,由微粒做直线运动的条件知微粒所受电场力必水平向左,微粒带负电,A 项错误;微粒所受合外力与速度反向,大小为F=εεsin ε,故微粒一定做匀减速直线运动,加速度大小为a=εsin ε,B 项错误,D 项正确;带电微粒所受电场力qE=εεtan ε,但不知微粒的电荷量,所以无法求出匀强电场的电场强度,C 项错误。

高考物理一轮复习第7章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动重点课课件

高考物理一轮复习第7章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动重点课课件

2.平行板电容器的动态分析思路 (1)确定不变量,分析是电压不变还是所带电荷量不变. (2)根据决定式 C=4επrkSd分析平行板电容器电容的变化. (3)根据定义式 C=QU分析电容器所带电荷量或两极板间电压的 变化. (4)根据 E=Ud 分析电容器极板间场强的变化.
[衡中调研] 题型 1 两极板电势差保持不变 [典例 1] (多选)美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮 不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量.如图所示,平 行板电容器两极板 M、N 相距 d,两极板分别与电压为 U 的恒定电 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( AC )
题型重点研讨
考点 平行板电容器的动态分析
1.两个公式的比较
[重点理解]
公式
C=UQC=ΔΔQU
C=4επrkSd
公式
决定式,适用于平行板电
定义式,适用于一切电容器
特点
容器
意义 对某电容器 Q∝U,但QU=C C∝εr,C∝S,C∝1d,反 不变,反映容纳电荷的本领 映了影响电容大小的因素
必考部分
[第七章] 静电场
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
[重点课]
[考纲解读] 1.理解电容及电容器的概念. 2.能正确分析电 容器的动态变化. 3.掌握带电粒子在电场中的运动.
基础分层导学
[必备知识] 知识点一 电容器、电容 1.电容器 (1)组成:由任何两个相互靠近又彼此__绝__缘____的导体组成. (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的_绝__对__值___.
[双基夯实] 1.判断正误. (1) 电 容 器 所 带 的 电 荷 量 是 指 每 个 极 板 所 带 电 荷 量 的 代 数 和.( ) (2)电容器的电容与电容器所带电荷量成正比.( ) (3)放电后的电容器电荷量为零,电容也为零.( ) (4)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动.( ) (5) 带 电 粒 子 在 电 场 中 只 受 电 场 力 时 , 也 可 以 做 匀 速 圆 周 运 动.( )

高考物理一轮复习第7章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动课件

高考物理一轮复习第7章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动课件

例3 如图所示,A、B和C、D为两平行金属板,A、B两板间电势 差为U,C、D始终与电源相连,测得CD间的场强为E.一质量为m、电 荷量为q的带电粒子(重力不计)由静止开始,经A、B加速后穿过C、D发 生偏转,最后打在荧光屏上,已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D 右端的距离为L,问:
(1)粒子带正电还是带负电? (2)粒子打在荧光屏上的位置距O点多远处? (3)粒子打在荧光屏上时的动能为多大?
第七章
静电场
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
1
知识 梳理回顾
知识一 电容器、电容
1.电容器 (1)组成:由两个彼此__绝__缘____又互相__靠__近____的导体组成. (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的____绝__对__值_______. (3)充、放电: ①充电:把电容器接在电源上后,电容器两个极板分别带上等量的 _异__种__电__荷_____的过程.充电后,两极板上的电荷由于互相吸引而保存下 来;两极板间有__电__场____存在.充电过程中从电源获得的_电__能_____储存 在电容器中.
思维导悟 解决电容器问题的两个常用技巧
1.在电荷量保持不变的情况下,由 E=Ud =CQd=4πεrkSQ知,电场强度 与板间距离无关.
2.针对两极板带电量保持不变的情况,还可以认为一定量的电荷对 应着一定数目的电场线,两极板间距离变化时,场强不变;两极板正对 面积变化时,如图丙中电场线变密,场强增大.
⑤中点 S 为虚射点:tan θ=vv0y=vv02ty/t2=yl . 2
【小题自测】 2.三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板 的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的 运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则

高考物理一轮总复习专题7电场第3讲电容带电粒子在电场中的运动课件

高考物理一轮总复习专题7电场第3讲电容带电粒子在电场中的运动课件

• 例1 (2016年天津卷)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静 电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个 固的定电在势能P点,的θ表点示电静荷电,计以指E表针示的两偏板角间.的若电保场持强下度极,板E不p表动示,点将电上荷极在板P向点 下移动一小段距离至图中虚线位置,则( )
2.电容器的动态分析方法 (1)平行板电容器充电后,继续与电源的两极相连,电路达到稳定后两极板间的 电压不变,当电容器的 d、S、εr 变化时,将引起电容器的 C、Q、E 的变化. 即 C=4επrkSd∝εdrS,Q=UC∝εdrS,E=Ud∝1d. (2)平行板电容器充电后,切断与电源的连接,因此电容器带电荷量 Q 不变,当 电容器的 d、S、εr 变化时,将引起电容器的 C、U、E 变化. 即 C=4επrkSd∝εdrS,U=QC∝εdrS,E=4πεrkSQ∝ε1rS. (3)两电容器的极板分别用导线连接起来,两电容器的电荷量之和为定值,两电 容器的电势差相等.
• 【答案】BC
【解析】带电液滴受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力正好处于静止状态, 有 qE=mg.两板间的电场强度 E=Ud,保持开关闭合时,U 不变,当两板间的距离 d 减小时,E 变大,此时 qE>mg,液滴竖直向上运动,C 项正确;保持开关闭合,以 两板各自的左侧板沿为轴,同时向上(即逆时针方向)转过一个小角度,E 方向变了, 此时液滴不会沿竖直方向运动,所以 D 项错误;断开开关,电容器的电荷量 Q 不变, E 与 d 无关,所以断开开关,将两板间的距离拉大一些,仍有 qE=mg,液滴仍保持 静止状态,A 项错误;断开开关,将两板水平地向相反方向移开一些,此时两板的 正对面积 S 变小,E 变大,此时 Eq>mg,所以液滴竖直向上运动,B 项正确.

高考物理一轮复习 第七章 静电场 第3讲 电容器 带电粒

高考物理一轮复习 第七章 静电场 第3讲 电容器 带电粒
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
【基础知识必备】 一、常见电容器 电容器的电压、电荷量和电容的关系 1.常见电容器 (1)组成:由两个彼此__绝__缘___又相互_靠__近___的导体组成. (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的_绝__对__值____.
(3)电容器的充、放电 充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两板带上等 量的_异__种__电__荷___,电容器中储存_电__场__能___. 放电:使充电后的电容器丢失电荷的过程:放电过程中 _电__场__能___转化为其他形式的能.
(2)Q不变
①根据C=
Q U

εrS 4πkd
先分析电容的变化,再分析U的变
化.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
②根据E=Ud 分析场强变化.
【典例1】 如图所示,平行板
电容器带有等量异种电荷,与静电计
相连,静电计金属外壳和电容器下极
板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两
板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电 计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小
考向一 平行板电容器的动态分析 1.两类典型问题 (1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势 差U保持不变. (2)电容器充电后与电源断开,电容器两极所带的电荷量 Q保持不变.
2.动态分析思路
(1)U不变
①根据C=
Q U

εrS 4πkd
先分析电容的变化,再分析Q的变
化.
②根据E=Ud 分析场强的变化. ③根据UAB=E·d分析某点电势变化.
2.如图所示,两极板水平放置的平 行板电容器与电动势为E的直流电源连 接,下极板接地,静电计外壳接地.闭 合开关S时,带负电的油滴恰好静止于P 点.下列说法正确的是( )

2019年高考物理一轮复习 第七章 静电场 第3讲 电容器和电容 带电粒子在电场中的运动讲义

2019年高考物理一轮复习 第七章 静电场 第3讲 电容器和电容 带电粒子在电场中的运动讲义

【解题导思】 (1)微粒是做匀速直线运动,还是变速直线运动?
答:微粒受重力和电场力作用,两力的合力不可能为零,不可能做匀 速直线运动,只能是变速直线运动。
(2)带电微粒受到的电场力可能水平向右吗?
答:不可能,微粒做直线运动,合力必沿 AB 直线(合力不为零时), 电场力只能水平向左。
解析 微粒做直线运动的条件是速度方向和合力的方向在同一条直线 上,只有微粒受到水平向左的电场力才能使得合力方向与速度方向相反且 在同一条直线上,由此可知微粒所受的电场力的方向与场强方向相反,则 微粒必带负电,且运动过程中微粒做匀减速直线运动,B 项正确。
答案 D
微考点 2 带电体在电场中的直线运动 核|心|微|讲
与力学的分析方法基本相同:先分析受力情况,再分析运动状态和运动 过程(平衡、加速或减速;是直线还是曲线);然后选用恰当的规律解题。也 可以从功和能的角度分析:带电体的加速(含偏转过程中速度大小的变化)过 程是其他形式的能和动能之间的转化过程。解决这类问题,可以用动能定理 或能量守恒定律。
答案 B
分析平行板电容器动态变化问题的三个关键点 (1)确定不变量:首先要明确动态变化过程中的哪些量不变,一般情况 下是保持电荷量不变或板间电压不变。 (2)恰当选择公式:要灵活选取电容的两个公式分析电容的变化,还要 应用 E=Ud 分析板间电场强度的变化情况。 (3)若两极板间有带电微粒,则通过分析电场力的变化,分析运动情况 的变化。
答案 B
题|组|微|练
3.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为 d,极板分别与电池两
极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上
方d2处的 P 点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容

高考物理一轮复习 第七章 第3节 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动课件

高考物理一轮复习 第七章 第3节 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动课件

(1)第一个Δt与第二个Δt时间内油滴运动的加速度大小之比; (2)ΔU1与ΔU2之比.
则电场强度 E 减小,选项 C 错误;极板所带电荷量减小,放电,电阻 R 中有电流通过,选项 D 正确.
2021/12/8
第二十二页,共九十五页。
考点 二 (kǎo diǎn) 带电粒子在电场中的直线运动
1.带电粒子在电场中运动时重力的处理 (1)基本粒子:如电子(diànzǐ)、质子、α粒子、离子等,除有说明或明确的暗示以外,一般都
第十页,共九十五页。
2.示波管的工作原理
(1)YY′上加的是待显示的

扫描(sǎ. omiáo)电压
信,号XX(′上xìn是hào机)电器压自身(zìshēn)产生的锯齿形电压,叫
(2)观察到的现象
①如果在偏转电极XX′和YY′之间都没有加电压,则电压枪射出的电子沿直线运动,打在荧光
屏 ,在那里产生一个亮斑中. 心
不考虑重力(但并不忽略质量).
(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略
重力. 2.做直线运动的条件(tiáojiàn)
(1)粒子所受合外力F合=0,粒子或静止,或做匀速直线运动. (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.
电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大些,下列(xiàliè)
采取的措施可行的是( )
A
A.断开开关S后,将A,B分开些
B.保持开关S闭合,将A,B两极板分开些
C.保持开关S闭合,将A,B两极板靠近些 D.保持开关S闭合,将变阻器滑动触头向右移动
2021/12/8

高考物理一轮总复习第七章第三讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动课件

高考物理一轮总复习第七章第三讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动课件

[反思总结] 1.带电体重力是否计入的判断 (1)微观粒子(如电子、质子、离子等)和无特别说明的带电粒子,一般都不计重力(并 不是忽略质量). (2)带电微粒(如油滴、液滴、尘埃、小球等)除有特别说明或暗示外,一般要考虑 重力. (3)原则上,所有未明确交代的带电体,都应根据题设运动状态和过程,反推是否 计重力(即隐含条件).
2.一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极
板间插入一电介质,其电容 C 和两极板间的电势差 U 的变化情况是( B )
A.C 和 U 均增大
B.C 增大,U 减小
C.C 减小,U 增大
D.C 和 U 均减小
3.如图所示,电子由静止开始从 A 板向 B 板运动,当到达 B 极板时速度为 v,保 持两板间电压不变,则( D )
1-2.[与电源断开] (2016·天津卷)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,
与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地.在两极板间有一固定在 P
点的点电荷,以 E 表示两板间的电场强度,Ep 表示点电荷在 P 点的电势能,θ 表 示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中
基础复习课
第三讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动
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[小题快练] 1.判断题 (1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和.( × ) (2)电容器的电容与电容器所带电荷量成正比.( × ) (3)放电后的电容器电荷量为零,电容也为零.( × ) (4)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动.( × ) (5)带电粒子在电场中,只受电场力时,也可以做匀速圆周运动.( √ ) (6)示波管屏幕上的亮线是由于电子束高速撞击荧光屏而产生的.( √ ) (7)带电粒子在电场中运动时重力一定可以忽略不计.( × )

新高考物理人教版一轮复习课件专题7第3讲电容带电粒子在电场中的运动

新高考物理人教版一轮复习课件专题7第3讲电容带电粒子在电场中的运动
() • A.所受重力与电场力平衡 • B.电势能逐渐增加 • C.动能逐渐增加
• 【解析】粒子做直线运动,其重力和电场 力的合力应与速度共线,如图所示.重力与 电场力不共线,不可能平衡,A错误.粒子运 动过程中电场力做负功,因而电势能增加,B 正确.合力做负功,动能减小,C错误.电容 器的极板与直流电源相连,即其电压、板间 的场强不变,则电场力不变,合力恒定,因 而粒子做匀变速直线运动,D正确.
显然偏转位移 y、位移偏转角 tan α=Ly=4Ud1UL0与偏转电压 U1 成正比, 与加速电压 U0 成反比,而与粒子的 q、m 无关.即不同的带电粒子从静 止经过同一电场加速进入同一偏转电场后,它们在电场中的偏转位移、 位移偏转角总)的情况,在右图中作粒子速度的反向 延长线,设交于 O 点,O 点与电场边缘的距离为 x,速度偏转角 tan θ= vat0=vat02t=2Ly=2Ud1UL0=2tan α,与 q、m 无关,x=tany θ=L2.
考点3 带电粒子在电场中的偏转 [能力考点]
1.两个结论 (1)偏转位移和位移偏转角:若不同的带电粒子从静止经过同一电场 (或同一电压 U0)加速后进入偏转电场,则由动能定理有 qU0=12mv20,粒 子从偏转电场 U1 中射出时,偏转位移 y=12at2=2qmUd1Lv220,联立可得 y=4Ud1UL20.
离子通过无场反射区 1、2 及往返漂移区的总路程为 d1+d2+2nl,用 时 t2=d1+dv2+2nl∝ m,
则总用时 t=t1+t2∝ m,即mm10=tt2120, 解得 m1=m0tt2120.
• 1.(多选)如图所示,平行板电容器的两个 极板与水平地面成一角度,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

人教版高考物理一轮复习 第7章 电场 3电容器与电容带电粒子在电场中的运动

人教版高考物理一轮复习 第7章 电场 3电容器与电容带电粒子在电场中的运动
第3讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动
命题点一 平行板电容器的两类动态变化问题
【要点·融会贯通】
1.分析比较的思路:
(1)先确定是Q还是U不变:电容器保持与电源连接,U不变;电容器充电后与电源
断开,Q不变。
(2)用决定式C= S 确定电容器电容的变化。
4kd
(3)用定义式C= Q 判定电容器所带电荷量Q或两极板间电压U的变化。
d
增大,则液滴将向上运动,电场力做正功,则液滴的电势能将减小,选项C错误;若
将极板A、B错开少许,使两极板正对面积变小,则根据C= S ,电容器的电容减
4kd
小,由Q=CU可知,电容器应该放电,但因二极管的单向导电性,则两板电量保持不
变,两板的场强不变,则液滴仍然不动,选项D正确,故选A、D。
命题点二 带电粒子在电场中的直线运动 【要点·融会贯通】 1.做直线运动的条件: (1)粒子所受合外力F合=0,粒子静止或做匀速直线运动。 (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。
【题眼点拨】 ①a、b所带电荷量大小相等,符号相反说明所受电场力等大反向。 ②经相同时间,经过下半区域的同一水平面说明所受冲量大小相等,因只受电 场力,则经过同一水平面时动量大小也相等,由x= 1 vt,且xa>xb得va>vb。
2
【解析】选B、D。由于平行板电容器连接在直流电源上,U不变,E不变,两微粒 a、b所带电荷量大小相等,则电场力大小相等,经过相同时间,据动量定理 Ft=mv-0可知,在t时刻a和b的动量大小相等,D对;因为经过时间t,在下半区域 的同一水平面,因此va>vb,则ma<mb,A错;据Ek= p2 可知Eka>Ekb,B对;在同一水平

高考物理一轮总复习 专题七 第3讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动课件

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5.(双选)如图 7-3-7 所示,示波器的示波管可以视为加
速电场与偏转电场的组合,若已知加速电压为 U1,偏转电压为
U2,偏转极板长为 L,板间距为 d,且电子被加速前的初速度可
忽略,则关于示波器的灵敏度(即偏转电场中每单位偏转电压所 引起的偏转量 h )与加速电场、偏转电场的关系,下列说法中正 U2 确的是( )
(2)工作原理. ①如果在偏转电极 XX′和 YY′之间都没有加电压,则电 子枪射出的电子沿直线运动,打在荧光屏中心,在那里产生一 个亮斑. ②YY′上加的是待显示的信号电压.XX′上是机器自身的 锯齿形电压,叫做扫描电压.若所加扫描电压和信号电压的周
期相同,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的
两极板间电势差为 U2,板间场强为 E2,下列说法正确的是( A.U2=U1,E2=E1 C.U2=U1,E2=2E1 B.U2=2U1,E2=4E1 D.U2=2U1,E2=2E1
23
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
)
Q Q 解析: 由平行板电容器相关知识可得: U1 = C = εS = 4πkd 4πkdQ U1 4πkQ 2Q 2Q εS ,E1= d = εS ,当电荷量变为 2Q 时,U2=C′= εS 2πkd 4πkdQ U2 8πkQ = εS =U1,E2= d = εS =2E1. 2
运动至速度为零;然后再反方向加速运动、减速运动至速度为
零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,
3T T 最终打在 B 板上,所以 A 错误.若2<t0< 4 ,带正电粒子先加
速向 A 板运动、再减速运动至速度为零;然后再反方向加速运
动、减速运动至速度为零;如此反复运动,每次向左运动的距

高考物理一轮复习文档:第七章第3讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动讲义解析含答案

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第3讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动板块一 主干梳理·夯实基础【知识点1】 常见电容器 电容器的电压、电荷量和电容的关系 Ⅰ1.电容器 (1)组成:由两个彼此绝缘又相互靠近的导体组成。

(2)带电量:一个极板所带电荷量的绝对值。

(3)电容器的充电、放电①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能。

②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能。

③充电时电流流入正极板,放电时电流流出正极板。

2.常见的电容器(1)分类:从构造上可分为固定电容器和可变电容器。

(2)击穿电压:加在电容器极板上的极限电压,超过这个电压,电介质将被击穿,电容器损坏;电容器外壳上标的电压是额定电压,这个电压比击穿电压低。

3.电容(1)定义:电容器所带的电荷量Q 与电容器两极板间的电势差U 的比值。

(2)定义式:C =QU。

(3)单位:法拉(F),1 F =106μF =1012pF 。

(4)电容与电压、电荷量的关系①电容C 的大小由电容器本身结构决定,与电压、电荷量无关。

不随Q 变化,也不随电压变化。

②由C =Q U 可推出C =ΔQΔU 。

4.平行板电容器及其电容(1)影响因素:平行板电容器的电容与两极板正对面积成正比,与两极板间介质的介电常数成正比,与两板间的距离成反比。

(2)决定式:C =εr S4πkd,k 为静电力常量。

【知识点2】 带电粒子在匀强电场中的运动 Ⅱ 1.加速问题若不计粒子的重力,则电场力对带电粒子做的功等于带电粒子的动能的增量。

(1)在匀强电场中:W =qEd =qU =12mv 2-12mv 20;(2)在非匀强电场中:W =qU =12mv 2-12mv 20。

2.偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场。

(2)运动性质:类平抛运动。

(3)处理方法:利用运动的合成与分解。

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高考物理一轮总复习第七章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动讲义含解析新人教版06[基础知识·填一填][知识点1] 电容器及电容 1.电容器(1)组成:由两个彼此 绝缘 又相互靠近的导体组成. (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的 绝对值 . (3)电容器的充、放电①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的 异种电荷_ ,电容器中储存电场能.②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中 电能 转化为其他形式的能.2.电容(1)定义:电容器所带的 电荷量 与两个极板间的 电势差 的比值. (2)定义式: C =QU.(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1 F = 106μF= 1012pF. (4)意义:表示电容器 容纳电荷 本领的高低.(5)决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、相对位置及电介质)决定,与电容器是否 带电 及 电压 无关.3.平行板电容器的电容(1)决定因素:正对面积、介电常数、两板间的距离. (2)决定式: C =εr S4πkd.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和.(×) (2)电容器的电容与电容器所带电荷量成反比.(×) (3)放电后的电容器电荷量为零,电容也为零.(×) [知识点2] 带电粒子在电场中的运动 1.加速问题(1)在匀强电场中:W =qEd =qU =12mv 2-12mv 20.(2)在非匀强电场中:W =qU =12mv 2-12mv 20.2.偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场. (2)运动性质: 匀变速曲线 运动. (3)处理方法:利用运动的合成与分解. ①沿初速度方向:做 匀速 运动.②沿电场方向:做初速度为零的 匀加速 运动.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”. (1)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动.(×)(2)带电粒子在电场中,只受电场力时,也可以做匀速圆周运动.(√) (3)带电粒子在电场中运动时重力一定可以忽略不计.(×) [知识点3] 示波管1.装置:示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空,如图所示.2.原理(1)如果在偏转电极XX ′和YY ′之间都没有加电压,则电子枪射出的电子沿直线传播,打在荧光屏 中心 ,在那里产生一个亮斑.(2)YY ′上加的是待显示的 信号电压 ,XX ′上是机器自身产生的锯齿形电压,叫做扫描电压.若所加扫描电压和信号电压的周期相同,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的图象.[教材挖掘·做一做]1.(人教版选修3-1 P32第1题改编)(多选)如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U ,电容器已带电,则下列判断正确的是( )A .增大两极板间的距离,指针张角变大B .将A 板稍微上移,静电计指针张角变大C .若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D .若减小两板间的距离,则静电计指针张角变小解析:ABD [电势差U 变大(小),指针张角变大(小).电容器所带电荷量一定,由公式C =εr S 4πkd 知,当d 变大时,C 变小,再由C =QU 得U 变大;当A 板上移时,正对面积S 变小,C 也变小,U 变大;当插入玻璃板时,C 变大,U 变小;而两板间的距离减小时,C 变大,U 变小,所以选项A 、B 、D 正确.]2.(人教版选修3-1 P39第2题改编)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,如图所示,OA =h ,此电子具有的初动能是( )A.edhU B .edUh C.eU dhD.eUh d解析:D [电子从O 点到A 点,因受电场力作用,速度逐渐减小.根据题意和图示判断,电子仅受电场力,不计重力.这样,我们可以用能量守恒定律来研究问题,即12mv 20=eU OA .因E =U d ,U OA =Eh =Uh d ,故12mv 20=eUhd,故选项D 正确.] 3.(人教版选修3-1 P39第4题改编)如图所示,含有大量11H 、21H 、42He 的粒子流无初速度进入某一加速电场,然后沿平行金属板中心线上的O 点进入同一偏转电场,最后打在荧光屏上.下列有关荧光屏上亮点分布的说法正确的是( )A .出现三个亮点,偏离O 点最远的是11H B .出现三个亮点,偏离O 点最远的是42He C .出现两个亮点 D .只会出现一个亮点 答案:D4.(人教版选修3-1 P36思考与讨论改编)如图是示波管的原理图,它由电子枪、偏转电极(XX ′和YY ′)、荧光屏组成.管内抽成真空.给电子枪通电后,如果在偏转电极XX ′和YY ′上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O 点.(1)带电粒子在 __________ 区域是加速的,在 ________ 区域是偏转的. (2)若U YY ′>0,U XX ′=0,则粒子向 ________ 板偏转,若U YY ′=0,U XX ′>0,则粒子向 ________ 板偏转.答案:(1)Ⅰ Ⅱ (2)Y X考点一 平行板电容器的动态分析[考点解读]1.两类典型问题(1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势差U 保持不变. (2)电容器充电后与电源断开,电容器两极板所带的电荷量Q 保持不变. 2.动态分析思路 (1)U 不变①根据C =Q U =εr S4πkd 先分析电容的变化,再分析Q 的变化.②根据E =U d分析场强的变化. ③根据U AB =Ed 分析某点电势变化. (2)Q 不变①根据C =Q U =εr S4πkd先分析电容的变化,再分析U 的变化.②根据E =U d=4k πQεr S分析场强变化.[典例赏析][典例1] (多选)如图所示,平行板电容器与直流电源连接,下极板接地,一带电油滴位于电容器中的P 点且处于静止状态,现将上极板竖直向上移动一小段距离,则( )A .带电油滴将沿竖直方向向上运动B .P 点电势将降低C .电容器的电容减小,极板带电荷量减小D .带电油滴的电势能保持不变[解析] BC [电容器与电源相连,两极板间电压不变,下极板接地,电势为0.油滴位于P 点处于静止状态,因此有mg =qE .当上极板向上移动一小段距离时,板间距离d 增大,由C =εr S 4πkd 可知电容器电容减小,板间场强E 场=Ud 减小,油滴所受的电场力减小,mg>qE ,合力向下,带电油滴将向下加速运动,A 错;P 点电势等于P 点到下极板间的电势差,由于P 到下极板间距离h 不变,由φP =ΔU =Eh 可知,场强E 减小时P 点电势降低,B 对;由C =Q U可知电容器所带电荷量减小,C 对;带电油滴所处P 点电势下降,而由题图可知油滴带负电,所以油滴电势能增大,D 错.]分析平行板电容器动态变化的三点关键1.确定不变量:先明确动态变化过程中的哪些量不变,是电荷量保持不变还是极板间电压不变.2.恰当选择公式:灵活选取电容的决定式和定义式,分析电容的变化,同时用公式E =U d分析极板间电场强度的变化情况.3.若两极板间有带电微粒,则通过分析电场力的变化,分析其运动情况的变化.[题组巩固]1.(2016·全国卷Ⅰ)一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器( )A .极板上的电荷量变大,极板间电场强度变大B .极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大C .极板上的电荷量变大,极板间电场强度不变D .极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变解析:D [据C =εr S4πkd 可知,将云母介质移出电容器,C 变小,电容器接在恒压直流电源上,电压不变,据Q =CU 可知极板上的电荷量变小,据E =U d可知极板间电场强度不变,故选D.]2.(2018·北京卷) 研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示.下列说法正确的是( )A .实验前,只用带电玻璃棒与电容器a 板接触,能使电容器带电B .实验中,只将电容器b 板向上平移,静电计指针的张角变小C .实验中,只在极板间插入有机玻璃板, 静电计指针的张角变大D .实验中,只增加极板带电荷量,静电计指针的张角变大,表明电容增大解析:A [当用带电玻璃棒与电容器a 板接触,由于静电感应,从而在b 板感应出等量的异种电荷,从而使电容器带电,故选项A 正确;根据电容器电容的决定式:C =εr S4πkd ,将电容器b 板向上平移,即正对面积S 减小,则电容C 减小,根据C =Q U可知, 电荷量Q 不变,则电压U 增大,则静电计指针的张角变大,故选项B 错误;根据电容器电容的决定式:C =εr S4πkd ,只在极板间插入有机玻璃板,则介电常数εr 增大,则电容C 增大,根据C=Q U可知, 电荷量Q 不变,则电压U 减小,则静电计指针的张角减小,故选项C 错误;根据C =Q U可知,电荷量Q 增大,则电压U 也会增大,而电容由电容器本身决定,C 不变,故选项D 错误.]考点二 带电粒子在电场中的直线运动[考点解读]1.做直线运动的条件(1)粒子所受合外力F 合=0,粒子或静止,或做匀速直线运动.(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.2.用动力学观点分析a =qE m ,E =Ud,v 2-v 20=2ad .3.用功能观点分析匀强电场中:W =Eqd =qU =12mv 2-12mv 2非匀强电场中:W =qU =E k2-E k1.[典例赏析][典例2] (2019·湖南长沙模拟)如图所示,在A 点固定一正电荷,电荷量为Q ,在离A 高度为H 的C 处由静止释放某带同种电荷的液珠,开始运动瞬间向上的加速度大小恰好等于重力加速度g .已知静电力常量为k ,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力.求:(1)液珠的比荷;(2)液珠速度最大时离A 点的距离h ;(3)若已知在点电荷Q 的电场中,某点的电势可表示成φ=kQ r,其中r 为该点到Q 的距离(选无限远的电势为零).求液珠能到达的最高点B 离A 点的高度r B .[解析] (1)设液珠的电荷量为q ,质量为m ,由题意知,当液珠在C 点时k QqH2-mg =mg 比荷为q m =2gH 2kQ(2)当液珠速度最大时,k Qq h2=mg 得h =2H(3)设BC 间的电势差大小为U CB ,由题意得U CB =φC -φB =kQ H -kQr B对液珠由释放处至液珠到达最高点(速度为零)的全过程应用动能定理得qU CB -mg (r B -H )=0即q ⎝ ⎛⎭⎪⎫kQ H-kQ r B -mg (r B -H )=0解得:r B =2H ,r B =H (舍去). [答案] (1)2gH 2kQ(2)2H (3)2H带电体在匀强电场中的直线运动问题的解题步骤[题组巩固]1.(多选)如图所示,带电小球自O 点由静止释放,经C 孔进入两水平位置的平行金属板之间,由于电场的作用,刚好下落到D 孔时速度减为零.对于小球从C 到D 的运动过程,已知从C 运动到CD 中点位置用时t 1,从C 运动到速度等于C 点速度一半的位置用时t 2,下列说法正确的是( )A .小球带负电B .t 1<t 2C .t 1>t 2D .将B 板向上平移少许后小球可能从D 孔落下解析:AB [由题图可知,A 、B 间的电场强度方向向下,小球从C 到D 做减速运动,受电场力方向向上,所以小球带负电,选项A 正确;由于小球在电场中受到的重力和电场力都是恒力,所以小球做匀减速直线运动,其速度图象如图所示,由图可知,t 1<t 2,选项B 正确,C 错误;将B 板向上平移少许时两板间的电压不变,根据动能定理可知,mg (h +d )-qU =0,mg (h +x )-qUx d ′=0,联立得x =h h +d -d ′d ′<d ′,即小球不到D 孔就要向上返回,所以选项D 错误.]2.(2017·江苏卷)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 ′点解析:A [设A 、B 板间的电势差为U 1,B 、C 间电势差为U 2,板间距为d ,电场强度为E ,第一次由O 点静止释放的电子恰好能运动到P 点,根据动能定理得:qU 1=qU 2=qEd ,将C 板向右移动,B 、C 板间的电场强度:E =U 2d =Q C 0d =4πkQεr S不变,所以电子还是运动到P 点速度减小为零,然后返回,故A 正确,B 、C 、D 错误.]考点三 带电粒子在匀强电场中的偏转[考点解读]1.运动规律(1)沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间⎩⎪⎨⎪⎧a.能飞出电容器:t =lv 0b.不能飞出电容器:y =12at 2=qU 2mdt 2,t =2mdyqU(2)沿电场力方向,做匀加速直线运动⎩⎪⎨⎪⎧加速度:a =F m =qE m =qUmd离开电场时的偏移量:y =12at 2=qUl 22mdv2离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0=qUl mdv202.两个结论(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qU 0=12mv 2y =12at 2=12·qU 1md ·⎝ ⎛⎭⎪⎫l v 02tan θ=qU 1lmdv 20得:y =U 1l 24U 0d ,tan θ=U 1l2U 0d.(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O 为粒子水平位移的中点,即O 到偏转电场边缘的距离为l2.3.功能关系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:qU y =12mv 2-12mv 20,其中U y =Udy ,指初、末位置间的电势差.[典例赏析][典例3] 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 =0.4 m ,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v 0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极板的正中央,已知微粒质量为m =4×10-5kg ,电荷量q =+1×10-8C ,g 取10 m/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,电容器的上极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?[审题指导] 开关闭合前,微粒做平抛运动,开关闭合后,微粒做类平抛运动,两个过程的分析方法相同,都要用到运动的合成与分解.[解析] (1)开关S 闭合前,由L 2=v 0t ,d 2=12gt 2可解得v 0=L2gd=10 m/s. (2)电容器的上极板应接电源的负极.当所加的电压为U 1时,微粒恰好从下板的右边缘射出,即d 2=12a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02, 又a 1=mg -qU 1dm,解得U 1=120 V当所加的电压为U 2时,微粒恰好从上极板的右边缘射出,即d 2=12a 2⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02, 又a 2=q U 2d-mg m,解得U 2=200 V所以120 V ≤U ≤200 V.[答案] (1)10 m/s (2)与负极相连,120 V ≤U ≤200 V带电粒子在电场中偏转问题求解通法1.解决带电粒子先加速后偏转模型的通法:加速电场中的运动一般运用动能定理qU =12mv 2进行计算;在偏转电场中的运动为类平抛运动,可利用运动的分解进行计算;二者靠速度相等联系在一起.2.计算粒子打到屏上的位置离屏中心的距离Y 的四种方法: (1)Y =y +d tan θ(d 为屏到偏转电场的水平距离).(2)Y =⎝ ⎛⎭⎪⎫L2+d tan θ(L 为电场宽度). (3)Y =y +v y ·d v 0.(4)根据三角形相似Y y =L2+d L2.[题组巩固]1.(多选)如图所示,带电荷量之比为q A ∶q B =1∶3的带电粒子A 、B 以相等的速度v 0从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入平行板电容器中,分别打在C 、D 点,若OC =CD ,忽略粒子重力的影响,则( )A .A 和B 在电场中运动的时间之比为1∶2 B .A 和B 运动的加速度大小之比为4∶1C .A 和B 的质量之比为1∶12D .A 和B 的位移大小之比为1∶1解析:ABC [粒子A 和B 在匀强电场中做类平抛运动,水平方向由x =v 0t 及OC =CD 得,t A ∶t B =1∶2,选项A 正确;竖直方向由h =12at 2得a =2ht2,它们沿竖直方向下落的加速度大小之比为a A ∶a B =4∶1,选项B 正确;根据a =qE m 得m =qEa,故m A ∶m B =1∶12,选项C 正确;A 和B 的位移大小不相等,选项D 错误.]2.(2016·北京卷23题改编)如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出.已知电子质量为m ,电荷量为e ,加速电场电压为U 0,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U ,极板长度为L ,板间距为d .(1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时的初速度v 0和从电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Δy ;(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法.在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因.已知U =2.0×102V ,d =4.0×10-2m ,m =9.1×10-31kg ,e =1.6×10-19C ,g =10 m/s 2.解析:(1)根据动能定理,有eU 0=12mv 20,电子射入偏转电场时的初速度v 0=2eU 0m在偏转电场中,电子的运动时间 Δt =L v 0=Lm 2eU 0加速度a =eE m =eU md偏转距离Δy =12a (Δt )2=UL 24U 0d(2)只考虑电子所受重力和电场力的数量级,有重力G =mg ≈10-29 N电场力F =eU d≈10-15N由于F ≫G ,因此不需要考虑电子所受的重力. 答案:(1)2eU 0m UL 24U 0d(2)见解析思想方法(十四) 电容器在现代科技生活中的应用[典例] (多选)目前智能手机普遍采用了电容触摸屏,电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的,它是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),夹层ITO涂层作为工作面,四个角引出四个电极,当用户手指触摸电容触摸屏时,手指和工作面形成一个电容器,因为工作面上接有高频信号,电流通过这个电容器分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算来确定手指位置.对于电容触摸屏,下列说法正确的是( )A.电容触摸屏只需要触摸,不需要压力即能产生位置信号B.使用绝缘笔在电容触摸屏上也能进行触控操作C.手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容变小D.手指与屏的接触面积变大时,电容变大[解析]AD [据题意知,电容触摸屏只需要触摸,由于流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例,控制器就能确定手指的位置,因此不需要手指有压力,故A正确;绝缘笔与工作面不能形成一个电容器,所以不能在电容屏上进行触控操作,故B错误;手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容将变大,故C错误;手指与屏的接触面积变大时,电容变大,故D正确.][题组巩固]1.(2019·汕头模拟)图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话,膜片会振动.若某次膜片振动时,膜片与极板距离增大,则在此过程中( )A .膜片与极板间的电容增大B .极板所带电荷量增大C .膜片与极板间的电场强度增大D .电阻R 中有电流通过解析:D [根据C =εr S4πkd 可知,膜片与极板距离增大,膜片与极板间的电容减小,选项A 错误;根据Q =CU 可知极板所带电荷量减小,因此电容器要通过电阻R 放电,所以选项D 正确,B 错误;根据E =U d可知,膜片与极板间的电场强度减小,选项C 错误.]2.(多选)电容式加速度传感器的原理如图所示,质量块左、右侧连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动,改变电容.则( )A .电介质插入极板间越深,电容器电容越小B .当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流C .若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会压缩D .当传感器由静止突然向右加速时,电路中有顺时针方向的电流解析:CD [由C =εr S4πkd知,电介质插入越深,εr 越大,即C 越大,A 错;当传感器以恒定加速度运动时,电介质相对电容器静止,电容不变,电路中没有电流,B 错;传感器向右匀速运动,突然减速时,质量块由于惯性相对传感器向右运动,弹簧压缩变短,C 对;传感器由静止突然向右加速时,电介质相对电容器向左运动,εr 增大,C 增大,电源电动势不变,由C =Q U知,Q 增大,上极板电荷量增大,即电路中有顺时针方向的电流,D 对.。

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