带点粒子在电场中运动轨迹分析
总结带电粒子在电场磁场中的运动问题分析
动量定理在电磁场中的应用
动量定理是描述物体动量化的规律,在电磁场中,带电粒子受到电场力和洛伦兹 力的作用,通过分析这两个力的冲量关系,可以确定粒子的动量变化。
当带电粒子在电场中运动时,电场力对粒子做功,通过动量定理可以求出粒子的速 度变化。
详细描述
当带电粒子以一定速度垂直射入电场时,由于受到恒定的电场力作用,粒子将偏离原来的直线运动轨迹并做类平 抛运动。其偏转角度和偏转量的大小取决于粒子的质量和初速度以及电场强度。
02
带电粒子在磁场中的运动
匀强磁场中带电粒子的匀速圆周运动
总结词
在均匀磁场中,带电粒子受到洛伦兹 力作用,将做匀速圆周运动。
非匀强电场中带电粒子的运动
总结词
在非匀强电场中,带电粒子受到的电场力是变化的,运动轨迹一般为曲线。
详细描述
带电粒子在非匀强电场中受到的电场力是变化的,根据牛顿第二定律,粒子的 加速度也在变化。因此,带电粒子的运动轨迹一般为曲线,如抛物线、圆弧等。
带电粒子在电场中的偏转
总结词
带电粒子以一定速度垂直射入电场时,将发生偏转并做类平抛运动。
03
带电粒子在复合场中的运动
匀强电场与匀强磁场复合场中带电粒子的运动
要点一
总结词
要点二
详细描述
在匀强电场与匀强磁场复合场中,带电粒子会受到电场力 和洛伦兹力的作用,运动轨迹为复杂的曲线。
带电粒子在复合场中的运动取决于电场力和洛伦兹力的平 衡状态。当电场力和洛伦兹力的方向相同时,粒子将做加 速运动;当电场力和洛伦兹力的方向相反时,粒子将做减 速运动。在某些情况下,带电粒子可能沿着复合场的边界 做圆周运动或螺旋运动。
(一)带电粒子在匀强电场中的运动
带电粒子在匀强电场中的运动(一)一、知识点击:1.带电粒子的加速(或减速)运动(1)从运动状态分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同一直线上,做匀加(减)速直线运动,可以用牛顿第二定律求解。
(2)从功能观点分析:粒子动能的变化量等于电场力所做的功(电场可以是匀强电场或非匀强电场,即:qU mv mv t =-2022121 2.带电粒子的偏转(仅限于匀强电场)运动(1)从运动状态分析:带电粒子以速度垂直于电场线方向飞入匀强电场时,受到恒定的与初速度方向垂直的电场力的作用而做匀变速曲线运动,其轨迹一定是一条抛物线,是类平抛运动。
此时可用平抛运动的相关公式求解。
(2)运动的几个特点:①运动过程中速度的偏转角度的正切为位移偏转角度正切的两倍;②带电粒子飞出电场好像是从电场的中点飞出一样;3.平衡带电粒子在电场中处于平衡状态,则一定所受合力为零,mg=qE=qU/d 。
二、能力激活:题型一:电场力做功是粒子动能增加的原因:示例1:氢核(质子)和氦核(α粒子)由静止开始经相同的电压加速后,则有( )A .α粒子速度较大,质子的动能较大;B .α粒子动能较大,质子的速度较大;C .α粒子速度和动能都较大;D .质子的速度和动能都较大。
题型二:以用动力学方法解决:示例2:一个质量为m 电量为e 的电子,以初速度v 0与电场线平行的方向射入匀强电场,经过t 秒时间,电子具有的电势能与刚好入射到电场的动能相同(取电子刚进入电场时的位置为零电势能处),则此匀强电场的电场强度E =_____________;带电粒子在电场中所通过的总路程是__________。
题型三:用平抛的运动规律解决: 示例3:水平放置的两块平行金属板A 、B 、,板长L ,相距为d ,使它们分别带上等量的异种电荷,两板间的电压为U ,有一质量为m ,带电量为-q 的粒子以速度v 0沿水平方向紧靠着B 板射入电场,如图所示,在电场中,粒子受的电场力F =___,方向___,带电粒子在电场中做____,在水平方向上做____运动,在竖直方向上做___运动,加速度a =_____,方向_____,带电粒子飞越电场的时间t =______,水平方向的分速度v x =_________带电粒子离开电场时在竖直方向上的分速度v y =_____,带电粒子离开电场时的速度v =______,其方向与水平方向的夹角θ=_______,带电粒子离开电场时在竖直方向的侧位移y=__________。
高中物理考点:带电粒子在电场中运动轨迹问题的分析方法
2.典例剖析
1解.析[电场若线虚与线运是动电轨场迹线] ,由质 子轨迹可 知质子所 受电 场力方 (多向选沿)如电图场线 2所向示左,,实由线a是点一运质动子到仅b在点电,场电力场作力用做下负由a点运动到b 功 质, 子 点电 所 的势 受运电 能 动场 增 轨力 大 迹垂 ,,动 直虚能 等线减 势可小 线能, 向是下 A电,场错由线;若 ,a 点虚 也运线 可动是 能到等 是势等b 点 线 差, , 等则 电 势线,则下列说 场力 法做 中正功 确, 的电 是势 ( 能减) 小,动能增大,B 对;因电场线和 等差A等.势若线虚的线疏是密电程场度线均,可则表质示子电在场a强点度的大电小势,能而大,a 动点能处小 于密B集.区若,虚所线以是E等a>差E等b,势由线a,=则qmE质知子C在对a点;因 的质 电子 势在 能大a、,b动能小 两点C的.电质势子能在大a小 点的无法 加比 速较 度, 一由 定大E于p=在qφb点知的,加a、速b度两点的 电势D无.法a比 点较 的,电D势错一。定高于b点的电势
答案 BC
解析显隐
2.[等势面与运动轨迹](2017·青岛市质量检测)(多选)两个固定的等
量异种点电荷所形成电场的等势面如图3中虚线所示,一带电粒子以
某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子
只受静电力作用,则下列关于带电粒子
的判断正确的是( )
A.带正电
B.速度先变大后变小
C.电势能先变大后变小
D.经过b点和d点时的速度大小相同
解析 由等势线的分布特点可知,形成电场的正电荷在上方,负电
荷在下方,又由轨迹的偏转情况可确定,运动的粒子带负电,选项A 错误;电场力先做负功后做正功,动能先变小后变大,速度先减小
带电粒子在电场中运动轨迹问题(思维导图)
带电粒子在电场中运动轨迹问题
已知等势面(线)画出电场线已知电场线判断电势的变化在电场线与粒子运动轨迹的交点处画出电场力的方向根据力的方向确定电荷的电性或电场线的方向判断电势的变化
判断电势能的变化结合运动轨迹和电场力的方向判断电场力做功的正负判断电势能的变化
判断动能的变化判断速度的变化由疏密程度比较场强大小比较电场力大小比较加速度大小 知电场线方向的前提下,沿电场线方向电势降低粒子受电场力方向与电荷电性和场强方向有关,且力应指向运动轨迹的内侧力与运动方向夹角大小看做功正负动能定理:W =电E −k 2E k 1动能表达式:E =k mv 2
12W =电E −p 1E p 2
,但要注意
正电荷受电场力与场强方向相同,反之F =qE 沿电场线方向电势降低,注意各物理量都要考虑正负号E =p qφ电场线或等差等势面(线)的疏密程度表示场强的大小F =qE qE =ma 注意等势线与所画电场线应处处垂直。
带电粒子在电场中的运动(含解析)
带电粒子在电场中的运动一、带电粒子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 =U d,v 2-v 02=2ad . 3.用功能观点分析匀强电场中:W =Eqd =qU =12mv 2-12mv 02 非匀强电场中:W =qU =E k2-E k1●带电粒子在匀强电场中的直线运动【例1】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( )图6A .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【解析】根据平行板电容器的电容的决定式C = εr S 4πkd 、定义式C =Q U和匀强电场的电压与电场强度的关系式U =Ed 可得E = 4πkQ εr S,可知将C 板向右平移到P ′点,B 、C 两板间的电场强度不变,由O 点静止释放的电子仍然可以运动到P 点,并且会原路返回,故选项A 正确.【变式1】 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入,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.edh U B .edUh C.eU dh D.eUh d【答案】D【解析】由动能定理得:-e U d h =-E k ,所以E k =eUh d,故D 正确. 二、带电粒子在交变电场中的直线运动【例2】 匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图象如图所示.当t =0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子(带正电),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 .2 s 末带电粒子回到原出发点C .3 s 末带电粒子的速度不为零D .0~3 s 内,电场力做的总功为零【答案】D【解析】由牛顿第二定律可知带电粒子在第1 s 内的加速度和第2 s 内的加速度的关系,因此粒子将先加速1 s 再减速0.5 s ,速度为零,接下来的0.5 s 将反向加速……,v -t 图象如图所示,根据图象可知选项A 错误;由图象可知前2 s 内的位移为负,故选项B 错误;由图象可知3 s 末带电粒子的速度为零,故选项C 错误;由动能定理结合图象可知0~3 s 内,电场力做的总功为零,故选项D 正确.●带电粒子在电场力和重力作用下的直线运动问题【例3】如图所示,在竖直放置间距为d 的平行板电容器中,存在电场强度为E 的匀强电场.有一质量为m 、电荷量为+q 的点电荷从两极板正中间处静止释放.重力加速度为g .则点电荷运动到负极板的过程( )A .加速度大小为a =Eq m+g B .所需的时间为t =dm Eq C .下降的高度为y =d 2D .电场力所做的功为W =Eqd 【答案】B【解析】点电荷受到重力、电场力的作用,所以a =(Eq )2+(mg )2m ,选项A 错误;根据运动独立性,水平方向点电荷的运动时间为t ,则d 2=12Eq mt 2,解得t =md Eq ,选项B 正确;下降高度y =12gt 2=mgd 2Eq,选项C 错误;电场力做功W =Eqd 2,选项D 错误. 【例4】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°,则下列结论不正确的是( )A .此液滴带负电B .液滴的加速度大小为2gC .合力对液滴做的总功等于零D .液滴的电势能减少【答案】C【解析】带电液滴由静止开始沿bd 做直线运动,所受的合力方向必定沿bd 直线,液滴受力情况如图所示,电场力方向水平向右,与电场方向相反,所以此液滴带负电,故选项A 正确;由图知液滴所受的合力F =2mg ,其加速度为a =F m =2g ,故选项B 正确;因为合力的方向与运动的方向相同,故合力对液滴做正功,故选项C 错误;由于电场力所做的功W 电=Eqx bd sin 45°>0,故电场力对液滴做正功,液滴的电势能减少,故选项D 正确.三、带电粒子在电场中的偏转1.两个结论(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 02 y =12at 2=12·qU 1md ·(l v 0)2 tan θ=qU 1l mdv 02得:y =U 1l 24U 0d ,tan θ=U 1l 2U 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l 2. 2.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 02,其中U y =U dy ,指初、末位置间的电势差.【例5】 质谱仪可对离子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀P 喷出微量气体,经激光照射产生电荷量为q 、质量为m 的正离子,自a 板小孔进入a 、b 间的加速电场,从b 板小孔射出,沿中线方向进入M 、N 板间的偏转控制区,到达探测器(可上下移动).已知a 、b 板间距为d ,极板M 、N 的长度和间距均为L ,a 、b 间的电压为U 1,M 、N 间的电压为U 2.不计离子重力及进入a 板时的初速度.求:(1)离子从b 板小孔射出时的速度大小;(2)离子自a 板小孔进入加速电场至离子到达探测器的全部飞行时间;(3)为保证离子不打在极板上,U 2与U 1应满足的关系.【答案】 (1)2qU 1m (2)(2d +L )m 2qU 1(3) U 2<2U 1 【解析】(1)由动能定理qU 1=12mv 2,得v =2qU 1m (2)离子在a 、b 间的加速度a 1=qU 1md 在a 、b 间运动的时间t 1=v a 1=2m qU 1·d 在MN 间运动的时间:t 2=Lv =L m 2qU 1离子到达探测器的时间:t =t 1+t 2=(2d +L )m 2qU 1; (3)在MN 间侧移:y =12a 2t 22=qU 2L 22mLv 2=U 2L 4U 1由y <L2,得 U 2<2U 1. 【变式2】 如图所示,电荷量之比为q A ∶q B =1∶3的带电粒子A 、B 以相同的速度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,则下列说法不正确的是( )A .A 和B 在电场中运动的时间之比为1∶2B .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【答案】D【解析】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;竖直方向由h =12at 2得a =2h t 2,它们沿竖直方向运动的加速度大小之比为a A ∶a B =4∶1;根据a =qE m 得m =qE a ,故m A m B =112,A 和B 的位移大小不相等,故选项A 、B 、C 正确,D 错误.【变式3】 如图所示,喷墨打印机中的墨滴在进入偏转电场之前会带上一定量的电荷,在电场的作用下带电荷的墨滴发生偏转到达纸上.已知两偏转极板长度L =1.5×10-2 m ,两极板间电场强度E =1.2×106 N/C ,墨滴的质量m =1.0×10-13 kg ,电荷量q =1.0×10-16 C ,墨滴在进入电场前的速度v 0=15 m/s ,方向与两极板平行.不计空气阻力和墨滴重力,假设偏转电场只局限在平行极板内部,忽略边缘电场的影响.(1)判断墨滴带正电荷还是负电荷?(2)求墨滴在两极板之间运动的时间;(3)求墨滴离开电场时在竖直方向上的位移大小y .【答案】(1)负电荷 (2)1.0×10-3 s (3)6.0×10-4 m【解析】(1)负电荷.(2)墨滴在水平方向做匀速直线运动,那么墨滴在两板之间运动的时间t =L v 0.代入数据可得:t =1.0×10-3 s(3)离开电场前墨滴在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,a =Eq m代入数据可得:a =1.2×103 m/s 2离开偏转电场时在竖直方向的位移y =12at 2 代入数据可得:y =6.0×10-4 m.。
带电粒子在电场磁场中的运动分析解读
重点、难点分析1.带电粒子和质点在三场中运动时,所受重力、电场力和洛仑兹力的特点.2.带电粒子和质点在三场中运动时,重力、电场力和洛仑兹力做功的特点以及能量变化的特点.3.对复杂运动过程的分析,以及如何从实际问题中建立物理模型.一、带电粒子在电场和磁场中运动1.带电粒子通常指电子、质子、氚核和α粒子等微观粒子,一般可不计重力.2.处理带电粒子在电场和磁场中运动问题的方法.(1)带电粒子在匀强电场和匀强磁场共存区域内运动时,往往既要受到电场力作用,又要受到洛仑兹力作用.这两个力的特点是,电场力是恒力,而洛仑兹力的大小、方向随速度变化.若二力平衡,则粒子做匀速直线运动.若二力不平衡,则带电粒子所受合外力不可能为恒力,因此带电粒子将做复杂曲线运动.解决粒子做复杂曲线运动问题时,必须用动能定理或能量关系处理.这里要抓住场力做功和能量变化的特点,即电场力做功与电势能变化的特点,以及洛仑兹力永远不做功.(2)若匀强电场和匀强磁场是分开的独立的区域,则带电粒子在其中运动时,分别遵守在电场和磁场中运动规律运动,处理这类问题时要注意分阶段求解.[例1]空间存在相互垂直的匀强电场E和匀强磁场B,其方向如图3-7-1所示.一带电粒子+q以初速度v0垂直于电场和磁场射入,则粒子在场中的运动情况可能是A.沿初速度方向做匀速运动B.在纸平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动C.在纸平面内做轨迹向下弯曲的匀变速曲线运动D.初始一段在纸平面内做轨迹向上(或向下)弯曲的非匀变速曲线运动问题:1.应根据哪些物理量的关系来判定粒子的运动情况?2.分析粒子的受力及其特点.判断选择并说明理由.3.若欲使带电粒子在此合场中做匀速运动,对该粒子的电性、带电量多少、质量大小、入射初速度大小有无限制?分析:粒子在场中要受到电场力和洛仑兹力作用.其中电场力为方向竖直向下的恒力;洛仑兹力方向与速度方向垂直且在垂直磁场的纸面内,初态时其方向为竖直向上,随速度大小和方向的变化,洛仑兹力也发生变化.若初态时,电场力和洛仑兹力相等,即qE=Bqv0,则粒子所受合外力为零,粒子做匀速运动.若初态时,电场力和洛仑兹力不相等,则粒子所受合外力不为零,方向与初速度方向垂直(竖直向上或竖直向下),粒子必做曲线运动.比如粒子向下偏转,其速度方向变化,所受洛仑兹力方向改变;同时电场力做正功,粒子动能增加,速度增大,洛仑兹力大小也变化.此时粒子所受合外力大小、方向均变化,则粒子所做曲线运动为非匀变速曲线运动.解:选项A、D正确.讨论与小结:1.判断带电粒子在电场和磁场共存区域内的运动形式,要根据其所受合外力的情况和合外力方向与初速度方向的关系来确定.2.若带电粒子在该合场中做匀速运动,根据qE=Bqv0可知,只要入射粒子的初速度v0=E/B,就可以做匀速运动.与粒子的电性、带电量的多少、质量的大小无关.这一点很重要,很多电学仪器的工作原理都涉及到这方面知识,比如离子速度选择器、质谱仪、电磁流量计等.[例2]如图3-7-2所示为一电磁流量计的示意图,截面为正方形的非磁性管,其边长为d,内有导电液体流动,在垂直液体流动方向加一指向纸里的匀强磁场,磁感应强度为B.现测得液体a、b两点间的电势差为U,求管内导电液体的流量Q为多少?问题:1.液体中的离子在磁场中怎样运动;为什么液体a、b两点间存在电势差?2.简述电磁流量计的工作原理.分析:流量是指单位时间内流过某一横截面的液体的体积.导电液体是指液体内含有正、负离子.在匀强磁场中,导电液体内的正、负离子在洛仑兹力作用下分别向下、上偏转,使管中上部聚积负电荷,下部聚积正电荷.从而在管内建立起一个方向向上的匀强电场,其场强随聚积电荷的增高而加强.后面流入的离子同时受到方向相反的洛仑兹力和电场力作用.当电场增强到使离子所受二力平衡时,此后的离子不再偏移,管上、下聚积电荷不再增加a、b两点电势差达到稳定值U,可以计算出流量Q.解:设液体中离子的带电量为q,因为[例3]如图3-7-3所示,两块平行放置的金属板,上板带正电,下板带等量负电.在两板间有一垂直纸面向里的匀强磁场.一电子从两板左侧以速度v0沿金属板方向射入,当两板间磁场的磁感应强度为B1时,电子从a点射出两板,射出时的速度为2v.当两板间磁场的磁感应强度变子从b点射出时的速率.问题:1.依据力和运动关系,分析电子在合场中为什么会偏转,电子所做的运动是匀变速曲线运动吗?2.因为电子所做运动为非匀变速曲线运动,无法用牛顿运动定律解决,应该考虑用什么方法解决?3.若用动能定理解决,则各场力做功有什么特点?若用能量守恒定律解决,各场的能量有什么特点?分析:电子在合场中受到电场力和洛仑兹力,初态时电子所受二力不平衡,电子将发生偏转.因为洛仑兹力的大小、方向均变化,电子所受合力为变力,做非匀变速曲线运动.若用动能定理处理问题,则需知:电场力做功与路径无关,与带电量和初、末两位置的电势差有关.洛仑兹力永远不做功.若用能量守恒定律处理问题,则需知:电子在磁场中只有动能,没有势能;电子在电场中不仅有动能,而且还有势能,因此要规定零电势面.解一:设aO两点电势差为U,电子电量为e,质量m.依据动能定理可知:解二:设O点所在等势面为零电势面,其余同上.依据能量守恒定律可知:电子从a点射出,其守恒方程为:电子从b点射出,其守恒方程为:小结:1.处理带电粒子在电场和磁场共存区域内运动的另一种方法是应用动能定量,或能量守恒定律.2.应用动能定理时要注意,洛仑兹力永远不做功;应用能量守恒定律时注意,若只有电场力做功,粒子的动能加电势能总和不变,计算时需设定零电势面,同时注意电势能的正、负.[例4]如图3-7-4所示,在x轴上方有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在X轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E.一质量为m,电量为-q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向射出.射出之后,第三次到达X轴时,它与点O的距离为L.求此粒子射出时的速度V和运动的总路程(重力不计).问题:带电粒子在电场和磁场中分别做什么运动?你能画出它的轨迹示意图吗?分析:本题与前两个例题不同,它的电场和磁场区域是分开的.带电粒子在x轴上方运动只受洛仑兹力作用,做匀速圆周运动,又因为x轴是磁场的边界,粒子入射速度方向与磁场垂直,所以粒子的轨迹为半圆.带电粒子在x轴下方运动只受电场力作用,速度方向与力在一条直线上,粒子做匀变速直线运动.即当粒子从磁场中以速度v垂直于x轴向下射出时,因电场力作用先匀减速到0,再反向加速至v,并垂直射入磁场(粒子在电场中做类平抛运动).因为只要求讨论到粒子第三次到达x轴,所以粒子运动轨迹如图3-7-5所示.解:如图所示,有L=4R设粒子进入电场做减速运动的最大路程为l,加速度为a,则由前面分析知,粒子运动的总路程为S=2rR+2l小结:本题带电粒子的运动比较复杂,要根据粒子运动形式的不同分阶段处理.这是解决同类问题常用的方法.在动笔计算之前,一定要依据力和运动关系认真分析运动规律,分阶段后再个个击破.二、带电质点在电场和磁场中运动1.带电质点是指重力不能忽略,但又可视为质点的带电体.2.处理带电质点在匀强电场和匀强磁场中运动问题的方法(1)讨论带电质点在复合场中运动问题时,要先弄清重力、电场力、洛仑兹力的特点.根据质点受力情况和初速度情况判定运动形式.请学生回答(2)讨论带电质点在复合场中运动问题时,还须清楚重力、电场力做功和重力势能、电势能变化关系.注意洛仑兹力不做功的特点.若带电质点只受场力作用,则它具有的动能、重力势能和电势能总和不变.请学生回答.[例5]如图3-7-6所示,在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,场强E的方向竖直向下,磁感应强度B的方向垂直纸面向里.有三个带有等量同种电荷的油滴M、N、P在该区域中运动,其中M向有做匀速直线运动,N在竖直平面内做匀速圆周运动,P向左做匀速直线运动,不计空气阻力,则三个油滴的质量关系是A.m M>m N>m PB.m P>m N>m MC.m N>m P>m MD.m P>m M>m N问题:1.物体做匀速圆周运动的条件是什么?油滴N在场中的受力情况怎样?其电性如何?2.请对油滴P、M进行受力分析,并选出正确答案.分析:油滴在合场中要同时受到重力、电场力和洛图3-7-6仑兹力作用,其中重力、电场力是恒力,洛仑兹力随速度的变化而变化.若油滴N欲做匀速圆周运动,则其所受重力和电场力必然等大、反向,所受合力表现为洛仑兹力.这样才能满足合外力大小不变,方向时刻与速度方向垂直的运动条件.油滴一定带负电.三油滴的受力分析如图3-7-7所示.因它们所受的电场力和洛仑兹力大小分别相同,所以可知油滴P的质量最大,油滴M的质量最小.解:选项B正确.小结:1.若带电质点在三场共存区域内运动,一般会同时受到重力、电场力、洛仑兹力作用,若电场和磁场又为匀强场,则重力、电场力为恒力,洛仑兹力与速度有关,可为恒力也可为变力.2.若电场和磁场均是匀强场,且带电质点仅受三场力作用.则:(1)若重力与电场力等大、反向,初速度为零,带电质点必静止不动.(2)若重力与电场力等大、反向,初速度不为零,带电质点必做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力.(3)若初速度不为零,且三力合力为零,带电质点必做匀速直线运动.(4)若初速度不为零,初态洛仑兹力与重力(或电场力)等大、反向,合外力不为零,带电质点必做复杂曲线运动.[例6]如图3-7-8所示,在xOy平面内,有场强E=12N/C,方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2T、方向垂直xOy平面指向纸里的匀强磁场.一个质量m=4×10-5kg,电量q=2.5×10-5C带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点.求:(1)P 点到原点O的距离;(2)带电微粒由原点O运动到P点的时间.问题:1.微粒运动到O点之前都受到哪些力的作用?在这段时间内微粒为什么能做匀速直线运动?2.微粒运动到O点之后都受到哪些力的作用?在这段时间内微粒做什么运动?说明原因.分析:(1)微粒运动到O点之前要受到重力、电场力和洛仑兹力作用,如图3-7-9所示.在这段时间内微粒做匀速直线运动,说明三力合力为零.由此可得出微粒运动到O点时速度的大小和方向.(2)微粒运动到O点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,与初速度有一夹角,因此微粒将做匀变速曲线运动,如图3-7-9所示.可利用运动合成和分解的方法去求解.解:因为mg=4×10-4NF=Eq=3×1O-4N(Bqv)2=(Eq)2+(mg)2所以 v=10m/s所以θ=37°因为重力和电场力的合力是恒力,且方向与微粒在O点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动.可沿初速度方向和合力方向进行分解.设沿初速度方向的位移为s1,沿合力方向的位移为s2,则因为s l=vt所以 P点到原点O的距离为15m; O点到P点运动时间为1. 2s.[例7]如图3-7-10所示,一对竖直放置的平行金属板长为L,板间距离为d,接在电压为U的电源上,板间有一与电场方向垂直的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感强度为B,有一质量为m,带电量为+q的油滴,从离平行板上端h高处由静止开始自由下落,由两板正中央P点处进入电场和磁场空间,油滴在P点所受电场力和磁场力恰好平衡,最后油滴从一块极板的边缘D处离开电场和磁场空间.求:(1)h=?(2)油滴在D点时的速度大小?问题:油滴的运动可分为几个阶段?每个阶段油滴做什么运动?每个阶段应该用什么方法来求解?分析:油滴的运动可分为两个阶段:从静止始至P点,油滴做自由落体运动;油滴进入P点以后,要受到重力、电场力和洛仑兹力作用,且合力不为零,由前面的小结知,油滴将做复杂曲线运动并从D点离开.第一个阶段的运动,可以用牛顿运动定律和运动学公式求解,也可以用能量关系求解.第二个阶段的运动只能依据能量关系求解,即重力、电场力做功之和等于油滴动能变化.或油滴具有的重力势能、电势能、动能总和不变.当然这一能量关系对整个运动过程也适用.解:(1)对第一个运动过程,依据动能定理和在P点的受力情况可知:(2)对整个运动过程,依据动能定理可知:小结:由例6、例7可以看出,处理带电质点在三场中运动的问题,首先应该对质点进行受力分析,依据力和运动的关系确定运动的形式.若质点做匀变速运动,往往既可以用牛顿运动定律和运动学公式求解,也可以用能量关系求解.若质点做非匀变速运动,往往需要用能量关系求解.应用能量关系求解时,要特别注意各力做功的特点以及重力、电场力做功分别与重力势能和电势能变化的关系.。
带电粒子在电场中运动轨迹与电场线、等势面类问题
由粒子的轨迹为曲线, 合力(只受电场力) 指向轨迹凹的一侧, 又要沿电场线切线方向, 可知粒子所受电场力的方向偏向右,因粒子带负电,故 电场线方向偏向左,由沿电场线方向电势降低,可知 φN <φM,E pM <E pN 。
N 点电场线比 M 点密,故场强 E M <E N , 由加速度 a = qE/m 可知 a M <a N 。
粒子若从 N 点运动到 M 点,电场力做正功,动能增加,故v M >v N ,电势能减小E pM <E pN ,综上所述,选项 D 正确。
例 2. 如图所示,虚线 a 、b 、c 代表某一电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差 相等,实线为一带正电的粒子仅在电场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, 其中 R 在等势面 b 上。
下列判断正确的是 (A. 三个等势面中, c 的电势最低 静电场专题|带电粒子在电场中运动轨迹与电场线、等势面类问题1. 曲线运动合力的方向指向轨迹凹的一侧, 正电荷受电场力方向与场强方向相同, 负电荷 受电场力方向与场强方向相反(电场线的切线方向,与等势面垂直)。
直线运动的合力 方向与运动方向在同一直线上。
2. 同一电荷在电场线(或等势面)密集处场强大,受到的电场力大,产生的加速度大, 反之亦然。
3. 假设带电粒子从一点到另一点, 看电场力的方向与速度方向的夹角, 判断电场力做功情 况,电场力做正功,电势能减少,动能增加 ;电场力做负功,电势能增加,动能减少。
4. 沿电场线的方向,电势降低。
例 1. (2018·天津卷 ·3)如图所示,实线表示某电场的电场线 ( 方向未标出 ),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹, 设 M 点和 N 点的电势分别为 φM 、φN ,粒子在 M和 N 时加速度大小分别为 列判断正确的是( )a M 、a N ,速度大小分别为 A.v M <v N , a M <a NB. v M < v N , φM <φNC.φM < φN , E p M < E pND.a M <a N , E pM < E pN )B. 带电粒子在P 点的电势能比在Q 点的大C. 带电粒子在P 点的动能与电势能之和比在Q 点的小D. 带电粒子在R 点的加速度方向垂直于等势面b由粒子的轨迹为曲线,合力(只受电场力)指向轨迹凹的一侧,又要垂直于等势面,可知粒子所受电场力的方向偏向下,因粒子带正电,电场线垂直于等势面,故加速度垂直于等势面电场线方向从上到下,由沿电场线方向电势降低, c 的电势最低, a 的电势最高。
带电粒子在电场中运动轨迹类问题+讲义-(解析版)
带电粒子在电场中运动轨迹类问题知识回顾:1、由运动轨迹分析可知:(1)带电粒子的速度方向为该点轨迹的切线方向;(2)带电粒子的受力方向指向轨迹凹侧;(3)加减速的判断:力与速度的夹角若为锐角,则加速;若为钝角,则减速。
2、电场线和等势面的特点(1)电场强度的强弱判断。
A. 电场线:越密越强B. 等差等势面:越密越强(2)粒子电性和电场方向的判断。
A.正电荷受力方向沿电场线方向,负电荷受力方向逆着电场线方向。
B.沿电场线方向电势降低。
3、功能转化关系电场力做正功则动能增加,速度增加,电势能减小;电场力做负功则动能减少,速度减少,电势能增加。
4、从电势高低角度来判断电势能的高低关系式:P E q ϕ=正电荷电势越高,电势能越大;负电荷电势越高,电势能越低。
练习题一、单选题1、如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,粒子在M 点和N 点时加速度大小分别为M a 、N a ,速度大小分别为M v 、N v ,下列判断正确的是( )A.M N a a <,M N v v <B.M N a a <,M N v v >C.M N a a >,M N v v <D.M N a a >,M N v v >1、答案:B解析:N 点的电场线比M 点的密,故N 点的场强大于M 点的场强,粒子在N 点的加速度大于在M 点的加速度,即M N a a <,做曲线运动的粒子受到的合外力指向曲线的凹侧,粒子受到的电场力指向曲线的右下方,因为粒子带负电,场强方向沿左上方,粒子由M 到N ,电场力做负功,所以M N v v >,故B 正确;ACD 错误。
故选B 。
2、一个电子只在电场力作用下从a 点运动到b 点的轨迹如图中虚线所示,图中一组平行实线可能是电场线也可能是等势面,则以下说法正确的是( )A.如果实线是等势面,a 点的场强比b 点的场强小B.如果实线是电场线,a 点的场强比b 点的场强小C.如果实线是电场线,电子在a 点的速率一定大于在b 点的速率D.如果实线是等势面,电子在a 点的速率一定大于在b 点的速率2、答案:D3、如图所示,虚线a b c 、、代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场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.带电粒子在R 点时的速度大小大于在Q 点时的速度大小B.带电粒子在R 点时的速度大小等于在Q 点时的速度大小C.带电粒子在R 点时的动能与电势能之和比在Q 点时的小,比在P 点时的大D.带电粒子在R 点时的动能与电势能之和比在Q 点时的大,比在P 点时的小3、答案:A解析:AB.电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧,所以电场力的方向向右;若粒子从P 经过R 运动到Q ,电场力做负功,动能减小,可知P 点的动能最大,即速度最大,其次为R 点,而Q 点速度最小,故A 正确,B 错误;CD.根据能量守恒定律可知带电粒子运动过程中电势能与动能的和不变,故CD 错误。
电场中带电粒子的运动轨迹和能量变化
电场中带电粒子的运动轨迹和能量变化一、电场的基本概念3.电场强度二、带电粒子在电场中的受力1.电荷在电场中的受力2.电场力的大小和方向3.电场力的作用点三、带电粒子的运动轨迹1.电场中的直线运动–匀速直线运动–加速直线运动–减速直线运动2.电场中的曲线运动–匀速圆周运动–非匀速圆周运动–抛物线运动四、带电粒子的能量变化•电势能的定义•电势能的变化规律•电势能与电场力的关系•动能的定义•动能的变化规律•动能与电场力的关系3.势能与动能的转化–势能转化为动能–动能转化为势能五、常见电场问题分析•静电力做功与电势能变化2.恒定电场3.非恒定电场–带电粒子的加速与减速六、实验与应用1.电场实验–电场线的描绘–电场强度的测量2.带电粒子在电场中的应用–电子束聚焦知识点总结:电场中带电粒子的运动轨迹和能量变化是物理学中的重要内容,涉及电场的基本概念、带电粒子的受力分析、运动轨迹的判断、能量变化的计算以及实验与应用。
掌握这些知识点对于理解电场的本质和带电粒子在电场中的行为具有重要意义。
习题及方法:1.习题:一个正电荷在电场中受到的电场力为2N,求该电荷的电量。
方法:根据电场力的定义,电场力F=qE,其中q为电荷量,E为电场强度。
将已知数据代入公式,得q=F/E=2N/1N/C=2C。
2.习题:一个带电粒子在电场中做匀速直线运动,已知电场强度为5N/C,求粒子的电荷量。
方法:根据电场力的定义,电场力F=qE,其中q为电荷量,E为电场强度。
由于粒子做匀速直线运动,所以电场力等于零,即F=0。
因此,q=F/E=0/5N/C=0C。
3.习题:一个带电粒子在电场中做加速直线运动,已知电场强度为10N/C,粒子的电荷量为2C,求粒子的加速度。
方法:根据牛顿第二定律,F=ma,其中F为电场力,m为粒子的质量,a为加速度。
电场力F=qE,将已知数据代入公式,得ma=qE,即ma=2C*10N/C=20N。
因此,a=F/m=20N/m。
带电粒子在交变电场中运动 图解法示例(共8张PPT)
B.
v / m/s 若电子是在
如图,A板的电势UA=0,B板的电势UB随时间的变化规律如图所示。 ②画出 a-t、v-t图
若电子是在t=0时刻从A板小孔进入的,它将一直向B板运动
v B.
若若电电子 子是是在在tt==3TT//48时时刻刻0进进入入的的,它可能时而向的
U/ v
U0
0
则 A.
-U0
②画出 a-t、v-t图
B a/ m/s2 若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上 C. 若电子是在t=3T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上 C.
A.若电子是在t=0时刻从A板小孔进入的, 它将一直向B板运动
B.若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时 而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
C.若电子是在t=3T/8时刻进入的,它可能 时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板
上
D.若电子是在t=T/2时刻进入的,它可能时
而向B板、时而向A板运动.
3T/2 3T/2
0
-v0
T/2
T
3T/2
2T
2T 2T
t/s t/s t/s
U/ v
U0
0
-U0
若电子是在t = T/4时刻进入的
T/2
T
3T/2
2T
a/ m/s2
a0
0
-a0
T/2
T
3T/2
2T
v / m/s
v0
0
-v0
T/2
电场中带电粒子的运动轨迹
电场中带电粒子的运动轨迹电场是由电荷产生的一种物理现象,而带电粒子则是电场中最基本的存在形式。
在电场中,带电粒子的运动轨迹受到电场力的影响,从而呈现出各种有趣的运动形式。
本文将探讨电场中带电粒子的运动轨迹及其相关特性。
一、静电场中的带电粒子运动轨迹静电场是指电场随时间不变的情况,即没有电荷的运动或改变。
在静电场中,带电粒子受到的力就是电场力,其大小与带电粒子电荷量以及电场强度有关。
根据静电场中带电粒子的运动特点,轨迹可分为以下几种情况:1. 电荷为正的带电粒子在均匀电场中的运动轨迹当电荷为正的带电粒子置于均匀电场中时,受到的电场力的方向与电场强度方向相同。
由于正电荷受到的电场力的方向与位移方向相反,因此电荷会受到一个向相反方向的加速度。
根据运动学原理,带电粒子的运动轨迹将是一个向相反方向的抛物线。
2. 电荷为负的带电粒子在均匀电场中的运动轨迹当电荷为负的带电粒子置于均匀电场中时,受到的电场力的方向与电场强度方向相反。
由于负电荷受到的电场力的方向与位移方向相同,因此电荷会受到一个向正方向的加速度。
同样根据运动学原理,带电粒子的运动轨迹将是一个向正方向的抛物线。
3. 电荷在非均匀电场中的运动轨迹在非均匀电场中,电场强度在空间中存在差异。
当带电粒子置于非均匀电场中时,受到的电场力的大小和方向将随着粒子位置的变化而改变。
因此,带电粒子的运动轨迹将不再是简单的抛物线,而是受到电场强度变化的影响而呈现出复杂的形态。
二、运动轨迹的特性除了在不同类型的电场中呈现不同的运动轨迹外,带电粒子的运动轨迹还具备一些特性,对于分析电场中的粒子运动非常重要。
1. 对称性在均匀电场中,带电粒子的运动轨迹是对称的,即垂直于电场强度方向的轨迹形状相同。
这表明带电粒子在均匀电场中的运动是相互独立的,并且与具体位置无关。
2. 粒子速度带电粒子在电场中具有初速度时,其运动轨迹将发生变化。
初速度的大小及方向将决定粒子在电场中的路径。
例如,初速度的大小过大可能导致粒子脱离电场,而初速度的方向则会影响运动轨迹的弯曲程度。
带电粒子在电场中的运动
带电粒子在电场中的运动专题精析一、匀变速运动不计重力的带电粒子进入匀强电场,做匀变速运动。
如果平行进人匀强电场,则在电场中做匀变速直线运动;如果垂直进入匀强电场,则在电场中做匀变速曲线运动(类平抛运动);如果既不垂直也不平行地进入匀强电场,做类斜抛运动,可将速度分解,沿电场线方向做匀变速运动,垂直于电场线方向做匀速运动。
一般情况下带电粒子所受电场力远大于重力,可以不计重力,认为只有电场力作用。
电场力做功,由动能定理,有W =qU =ΔE k ,此式与电场是否匀强电场无关与带电粒子的运动性质、轨迹形状也无关。
当电荷量为q 质量为m 、初速度为v 的带电粒子经电压U 加速后,速度变为v t ,由动能定理,有qU =mv 20-mv 20。
若v 0=0,则有v t =2qUm ,这个关系式对任意静电场都是适用的。
带电粒子垂直进入匀强电场讨论速度偏转角与位移偏转角的关系。
解析:电荷的受力、速度、位移有如下关系⎩⎪⎨⎪⎧∑F x =0 ∑F y =Eq =ma,⎩⎨⎧v x =v 0v y =at ,⎩⎨⎧x =v 0t y =12at 2 某段时间内平抛物体的速度偏转角θ和位移偏转角α之间有tan θ=2tan α,其中tan θ=v y v x =gt v 0,tanα=y x =12gt2v 0t =gt 2v 0当带电粒子以一定速度垂直于电场线方向进入匀强电场时,其运动是类平抛运动。
如图1所示,设带电粒子质量为m ,电荷量为q ,以速度。
垂直于电场线方向飞入匀强偏转电场,偏转电压为U 1。
若粒子飞出电场时偏转角为θ,有tanθ=at v 0=qU 1dm ×lv 0v 0=qU 1l mv 20 d在图中作出粒子离开偏转电场时速度的反向延长线,与初速度方向交于O 点,O 点与电场边缘的距离为x ,有x =ytanθ=12at2tanθ=qU 1l 2/(2mdv 20)qU 1l /(mdv 20)=l 2 粒子从偏转电场中射出时,就像是从极板中间的l2处沿直线射出。
带电粒子在电场和磁场中的运动解读
带电粒子在电场和磁场中的运动要点归纳一、不计重力的带电粒子在电场中的运动1.带电粒子在电场中加速当电荷量为q 、质量为m 、初速度为v 0的带电粒子经电压U 加速后,速度变为v t ,由动能定理得:qU =12m v t 2-12m v 02.若v 0=0,则有v t =2qU m,这个关系式对任意静电场都是适用的. 对于带电粒子在电场中的加速问题,应突出动能定理的应用.2.带电粒子在匀强电场中的偏转电荷量为q 、质量为m 的带电粒子由静止开始经电压U 1加速后,以速度v 1垂直进入由两带电平行金属板产生的匀强电场中,则带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,其轨迹是一条抛物线(如图4-1所示).图4-1 qU 1=12m v 12 设两平行金属板间的电压为U 2,板间距离为d ,板长为L .(1)带电粒子进入两板间后粒子在垂直于电场的方向上做匀速直线运动,有:v x =v 1,L =v 1t粒子在平行于电场的方向上做初速度为零的匀加速直线运动,有:v y =at ,y =12at 2,a =qE m =qU 2md. (2)带电粒子离开极板时侧移距离y =12at 2=qU 2L 22md v 12=U 2L 24dU 1轨迹方程为:y =U 2x 24dU 1(与m 、q 无关) 偏转角度φ的正切值tan φ=at v 1=qU 2L md v 12=U 2L 2dU 1若在偏转极板右侧D 距离处有一竖立的屏,在求电子射到屏上的侧移距离时有一个很有用的推论,即:所有离开偏转电场的运动电荷好像都是从极板的中心沿中心与射出点的连线射出的.这样很容易得到电荷在屏上的侧移距离y ′=(D +L 2)tan φ. 以上公式要求在能够证明的前提下熟记,并能通过以上式子分析、讨论侧移距离和偏转角度与带电粒子的速度、动能、比荷等物理量的关系.二、不计重力的带电粒子在磁场中的运动1.匀速直线运动:若带电粒子的速度方向与匀强磁场的方向平行,则粒子做匀速直线运动.2.匀速圆周运动:若带电粒子的速度方向与匀强磁场的方向垂直,则粒子做匀速圆周运动.质量为m 、电荷量为q 的带电粒子以初速度v 垂直进入匀强磁场B 中做匀速圆周运动,其角速度为ω,轨道半径为R ,运动的周期为T ,则有:q v B =m v 2R =mRω2=m v ω=mR (2πT)2=mR (2πf )2 R =m v qBT =2πm qB (与v 、R 无关),f =1T =qB 2πm. 3.对于带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题,应注意把握以下几点.(1)粒子圆轨迹的圆心的确定①若已知粒子在圆周运动中的两个具体位置及通过某一位置时的速度方向,可在已知的速度方向的位置作速度的垂线,同时作两位置连线的中垂线,两垂线的交点为圆轨迹的圆心,如图4-2 所示.②若已知做圆周运动的粒子通过某两个具体位置的速度方向,可在两位置上分别作两速度的垂线,两垂线的交点为圆轨迹的圆心,如图4-3所示.③若已知做圆周运动的粒子通过某一具体位置的速度方向及圆轨迹的半径R ,可在该位置上作速度的垂线,垂线上距该位置R 处的点为圆轨迹的圆心(利用左手定则判断圆心在已知位置的哪一侧),如图4-4所示.图4-2 图4-3 图4-4(2)粒子圆轨迹的半径的确定①可直接运用公式R =m v qB来确定. ②画出几何图形,利用半径R 与题中已知长度的几何关系来确定.在利用几何关系时,要注意一个重要的几何特点,即:粒子速度的偏向角φ等于对应轨迹圆弧的圆心角α,并等于弦切角θ的2倍,如图4-5所示.图4-5 (3)粒子做圆周运动的周期的确定①可直接运用公式T =2πm qB来确定. ②利用周期T 与题中已知时间t 的关系来确定.若粒子在时间t 内通过的圆弧所对应的圆心角为α,则有:t =α360°·T (或t =α2π·T ). (4)圆周运动中有关对称的规律①从磁场的直边界射入的粒子,若再从此边界射出,则速度方向与边界的夹角相等,如图4-6所示. ②在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子必沿径向射出,如图4-7所示.图4-6 图4-7(5)带电粒子在有界磁场中运动的极值问题刚好穿出磁场边界的条件通常是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.三、带电粒子在复合场中的运动1.高中阶段所涉及的复合场有四种组合形式,即:①电场与磁场的复合场;②磁场与重力场的复合场;③电场与重力场的复合场;④电场、磁场与重力场的复合场.2.带电粒子在复合场中的运动性质取决于带电粒子所受的合外力及初速度,因此应把带电粒子的运动情况和受力情况结合起来进行分析.当带电粒子在复合场中所受的合外力为零时,带电粒子做匀速直线运动(如速度选择器);当带电粒子所受的重力与电场力等值、反向,由洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直磁场的平面内做匀速圆周运动;当带电粒子所受的合外力是变力,且与初速度的方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,运动轨迹也随之不规范地变化.因此,要确定粒子的运动情况,必须明确有几种场,粒子受几种力,重力是否可以忽略.3.带电粒子所受三种场力的特征(1)洛伦兹力的大小跟速度方向与磁场方向的夹角有关.当带电粒子的速度方向与磁场方向平行时,f 洛=0;当带电粒子的速度方向与磁场方向垂直时,f 洛=q v B .当洛伦兹力的方向垂直于速度v 和磁感应强度B 所决定的平面时,无论带电粒子做什么运动,洛伦兹力都不做功.(2)电场力的大小为qE ,方向与电场强度E 的方向及带电粒子所带电荷的性质有关.电场力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的电荷量有关外,还与其始末位置的电势差有关.(3)重力的大小为mg ,方向竖直向下.重力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的质量有关外,还与其始末位置的高度差有关.注意:①微观粒子(如电子、质子、离子)一般都不计重力;②对带电小球、液滴、金属块等实际的物体没有特殊交代时,应当考虑其重力;③对未知名的、题中又未明确交代的带电粒子,是否考虑其重力,则应根据题给的物理过程及隐含条件具体分析后作出符合实际的决定.4.带电粒子在复合场中的运动的分析方法(1)当带电粒子在复合场中做匀速运动时,应根据平衡条件列方程求解.(2)当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解.(3)当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选用动能定理或动量守恒定律列方程求解.注意:如果涉及两个带电粒子的碰撞问题,要根据动量守恒定律列方程,再与其他方程联立求解. 由于带电粒子在复合场中的受力情况复杂,运动情况多变,往往出现临界问题,这时应以题目中的“恰好”、“最大”、“最高”、“至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,并根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解.热点、重点、难点一、根据带电粒子的运动轨迹进行分析推理图4-8●例1 如图4-8所示,MN 是一正点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带负电的粒子(不计重力)从a 到b 穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是( )A .带电粒子从a 到b 的过程中动能逐渐减小B .正点电荷一定位于M 点的左侧C .带电粒子在a 点时具有的电势能大于在b 点时具有的电势能D .带电粒子在a 点的加速度大于在b 点的加速度【解析】由做曲线运动的物体的受力特点知带负电的粒子受到的电场力指向曲线的内侧,故电场线MN 的方向为N →M ,正点电荷位于N 的右侧,选项B 错误;由a 、b 两点的位置关系知b 点更靠近场源电荷,故带电粒子在a 点受到的库仑力小于在b 点受到的库仑力,粒子在b 点的加速度大,选项D 错误;由上述电场力的方向知带电粒子由a 运动到b 的过程中电场力做正功,动能增大,电势能减小,故选项A 错误、C 正确.[答案] C【点评】本专题内容除了在高考中以常见的计算题形式出现外,有时候也以选择题形式出现,通过带电粒子在非匀强电场中(只受电场力)的运动轨迹来分析电场力和能的特性是一种重要题型,解析这类问题时要注意以下三点:①电场力一定沿电场线曲线的切线方向且一定指向轨迹曲线的内侧;②W 电=qU a b =E k b -E k a ;③当电场线为曲线时,电荷的运动轨迹不会与之重合.二、带电粒子在电场中的加速与偏转图4-9●例2 喷墨打印机的结构简图如图4-9所示,其中墨盒可以发出墨汁微滴,其半径约为1×10-5 m ,此微滴经过带电室时被带上负电,带电荷量的多少由计算机按字体笔画的高低位置输入信号加以控制.带电后的微滴以一定的初速度进入偏转电场,带电微滴经过偏转电场发生偏转后打到纸上,显示出字体.无信号输入时,墨汁微滴不带电,径直通过偏转板而注入回流槽流回墨盒.偏转板长1.6 cm ,两板间的距离为0.50 cm ,偏转板的右端距纸3.2 cm .若墨汁微滴的质量为1.6×10-10 kg ,以20 m/s 的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,两偏转板间的电压是8.0×103 V ,其打到纸上的点距原射入方向的距离是2.0 mm .求这个墨汁微滴通过带电室所带的电荷量的多少.(不计空气阻力和重力,可以认为偏转电场只局限于平行板电容器的内部,忽略边缘电场的不均匀性)为了使纸上的字放大10%,请你分析并提出一个可行的方法.【解析】设墨汁微滴所带的电荷量为q ,它进入偏转电场后做类平抛运动,离开电场后做直线运动打到纸上,则距原入射方向的距离为:y =12at 2+L tan φ又a =qU md ,t =l v 0,tan φ=at v 0解得:y =qUl md v 02(l 2+L ) 代入数据得:q =1.25×10-13 C要将字体放大10%,只要使y 增大为原来的 1.1倍,可采用的措施为将两偏转板间的电压增大到8.8×103 V ,或将偏转板右端与纸的间距增大到3.6 cm .[答案] 1.25×10-13 C 将两偏转板间的电压增大到8.8×103 V ,或将偏转板右端与纸的间距增大到3.6 cm【点评】①本题也可直接根据推论公式y =(l 2+L )tan φ=(l 2+L )qUl md v 02进行计算. ②和平抛运动问题一样,这类题型中偏转角度的正切表达式在解题中往往较为关键,且有tan θ=2tan α(α为射出点的位移方向与入射方向的夹角)的特点.★同类拓展1 如图4-10甲所示,在真空中,有一半径为R 的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.在磁场右侧有一对平行金属板M 和N ,两板间距为R ,板长为2R ,板间的中心线O 1O 2与磁场的圆心O 在同一直线上.有一电荷量为q 、质量为m 的带正电的粒子以速度v 0从圆周上的a 点沿垂直于半径OO 1并指向圆心O 的方向进入磁场,当从圆周上的O 1点水平飞出磁场时,给M 、N 两板加上如图4-10乙所示的电压,最后粒子刚好以平行于N 板的速度从N 板的边缘飞出.(不计粒子所受到的重力、两板正对面之间为匀强电场,边缘电场不计)图4-10 (1)求磁场的磁感应强度B .(2)求交变电压的周期T 和电压U 0的值.(3)当t =T 2时,该粒子从M 、N 板右侧沿板的中心线仍以速度v 0射入M 、N 之间,求粒子从磁场中射出的点到a 点的距离.【解析】(1)粒子自a 点进入磁场,从O 1点水平飞出磁场,则其运动的轨道半径为R .由q v 0B =m v 02R ,解得:B =m v 0qR. (2)粒子自O 1点进入电场后恰好从N 板的边缘平行极板飞出,设运动时间为t ,根据类平抛运动规律有:2R=v 0tR 2=2n ·qU 02mR (T 2)2 又t =nT (n =1,2,3…)解得:T =2R n v 0(n =1,2,3…) U 0=nm v 022q(n =1,2,3…).图4-10丙(3)当t =T 2时,粒子以速度v 0沿O 2O 1射入电场,该粒子恰好从M 板边缘以平行于极板的速度射入磁场,进入磁场的速度仍为v 0,运动的轨迹半径为R .设进入磁场时的点为b ,离开磁场时的点为c ,圆心为O 3,如图4-10丙所示,四边形ObO 3c 是菱形,所以Oc ∥O 3b ,故c 、O 、a 三点共线,ca 即为圆的直径,则c 、a 间的距离d =2R .[答案] (1)m v 0qR(2)2R n v 0 (n =1,2,3…) nm v 022q(n =1,2,3…) (3)2R 【点评】带电粒子在匀强电场中偏转的运动是类平抛运动,解此类题目的关键是将运动分解成两个简单的直线运动,题中沿电场方向的分运动就是“受力周期性变化的加速运动”.三、带电粒子在有界磁场中(只受洛伦兹力)的运动1.带电粒子在磁场中的运动大体包含五种常见情境,即:无边界磁场、单边界磁场、双边界磁场、矩形边界磁场、圆形边界磁场.带电粒子在磁场中的运动问题综合性较强,解这类问题往往要用到圆周运动的知识、洛伦兹力,还要牵涉到数学中的平面几何、解析几何等知识.因此,解此类试题,除了运用常规的解题思路(画草图、找“圆心”、定“半径”等)之外,更应侧重于运用数学知识进行分析.2.带电粒子在有界匀强磁场中运动时,其轨迹为不完整的圆周,解决这类问题的关键有以下三点. ①确定圆周的圆心.若已知入射点、出射点及入射方向、出射方向,可通过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两直线的交点即为圆周的圆心;若已知入射点、出射点及入射方向,可通过入射点作入射线的垂线,连接入射点和出射点,作此连线的垂直平分线,两垂线的交点即为圆周的圆心.②确定圆的半径.一般在圆上作图,由几何关系求出圆的半径.③求运动时间.找到运动的圆弧所对应的圆心角θ,由公式t =θ2πT 求出运动时间. 3.解析带电粒子穿过圆形区域磁场问题常可用到以下推论:①沿半径方向入射的粒子一定沿另一半径方向射出.②同种带电粒子以相同的速率从同一点垂直射入圆形区域的匀强磁场时,若射出方向与射入方向在同一直径上,则轨迹的弧长最长,偏转角有最大值且为α=2arcsin R r =2arcsin RBq m v. ③在圆形区域边缘的某点向各方向以相同速率射出的某种带电粒子,如果粒子的轨迹半径与区域圆的半径相同,则穿过磁场后粒子的射出方向均平行(反之,平行入射的粒子也将汇聚于边缘一点).●例3 如图4-11甲所示,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P (0,h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点,不计重力,求:图4-11甲(1)粒子到达x =R 0平面时的速度方向与x 轴的夹角以及粒子到x 轴的距离.(2)M 点的横坐标x M .【解析】(1)粒子做直线运动时,有:qE =qB v 0做圆周运动时,有:qB v 0=m v 02R 0只有电场时,粒子做类平抛运动,则有:qE =maR 0=v 0tv y =at解得:v y =v 0粒子的速度大小为:v =v 02+v y 2=2v 0速度方向与x 轴的夹角为:θ=π4粒子与x 轴的距离为:H =h +12at 2=h +R 02. (2)撤去电场加上磁场后,有:qB v =m v 2R解得:R =2R 0此时粒子的运动轨迹如图4-11乙所示.圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y轴的夹角均为π4.由几何关系可得C 点的坐标为:图4-11乙x C =2R 0y C =H -R 0=h -R 02 过C 点作x 轴的垂线,在△CDM 中,有:l CM =R =2R 0,l CD =y C =h -R 02解得:l DM =l CM 2-l CD 2=74R 02+R 0h -h 2 M 点的横坐标为:x M =2R 0+74R 02+R 0h -h 2. [答案] (1)π2 h +R 02 (2)2R 0+74R 02+R 0h -h 2 【点评】无论带电粒子在匀强电场中的偏转还是在匀强磁场中的偏转,偏转角往往是个较关键的量. ●例4 如图4-12甲所示,质量为m 、电荷量为e 的电子从坐标原点O 处沿xOy 平面射入第一象限内,射入时的速度方向不同,但大小均为v 0.现在某一区域内加一方向向外且垂直于xOy 平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,若这些电子穿过磁场后都能垂直地射到与y 轴平行的荧光屏MN 上,求:图4-12甲 (1)荧光屏上光斑的长度.(2)所加磁场范围的最小面积.【解析】(1)如图4-12乙所示,要求光斑的长度,只要找到两个边界点即可.初速度沿x 轴正方向的电子沿弧OA 运动到荧光屏MN 上的P 点;初速度沿y 轴正方向的电子沿弧OC 运动到荧光屏MN 上的Q 点.图4-12乙设粒子在磁场中运动的半径为R ,由牛顿第二定律得:e v 0B =m v 02R ,即R =m v 0Be由几何知识可得:PQ =R =m v 0Be. (2)取与x 轴正方向成θ角的方向射入的电子为研究对象,其射出磁场的点为E (x ,y ),因其射出后能垂直打到屏MN 上,故有:x =-R sin θy =R +R cos θ即x 2+(y -R )2=R 2又因为电子沿x 轴正方向射入时,射出的边界点为A 点;沿y 轴正方向射入时,射出的边界点为C 点,故所加最小面积的磁场的边界是以(0,R )为圆心、R 为半径的圆的一部分,如图乙中实线圆弧所围区域,所以磁场范围的最小面积为:S =34πR 2+R 2-14πR 2=(π2+1)(m v 0Be)2. [答案] (1)m v 0Be (2)(π2+1)(m v 0Be)2 【点评】带电粒子在匀强磁场中偏转的试题基本上是年年考,大概为了求新求变,在2009年高考中海南物理卷(第16题)、浙江理综卷(第25题)中都出现了应用这一推论的题型.★同类拓展2 如图4-13甲所示,ABCD 是边长为a 的正方形.质量为m 、电荷量为e 的电子以大小为v 0的初速度沿纸面垂直于BC 边射入正方形区域.在正方形内适当区域中有匀强磁场.电子从BC 边上的任意点入射,都只能从A 点射出磁场.不计重力,求:图4-13甲(1)此匀强磁场区域中磁感应强度的方向和大小.(2)此匀强磁场区域的最小面积.[2009年高考·海南物理卷]【解析】(1)若要使由C 点入射的电子从A 点射出,则在C 处必须有磁场,设匀强磁场的磁感应强度的大小为B ,令圆弧AEC 是自C 点垂直于BC 入射的电子在磁场中的运行轨道,电子所受到的磁场的作用力f =e v 0B ,方向应指向圆弧的圆心,因而磁场的方向应垂直于纸面向外.圆弧AEC 的圆心在CB 边或其延长线上.依题意,圆心在A 、C 连线的中垂线上,故B 点即为圆心,圆半径为a .按照牛顿定律有: f =m v 02a联立解得:B =m v 0ea. (2)由(1)中决定的磁感应强度的方向和大小,可知自C 点垂直于BC 入射的电子在A 点沿DA 方向射出,且自BC 边上其他点垂直于入射的电子的运动轨道只能在BAEC 区域中,因而,圆弧AEC 是所求的最小磁场区域的一个边界.为了决定该磁场区域的另一边界,我们来考察射中A 点的电子的速度方向与BA 的延长线交角为θ(不妨设0≤θ<π2)的情形.该电子的运动轨迹QP A 如图4-13乙所示.图中,圆弧AP 的圆心为O ,PQ 垂直于BC 边,由上式知,圆弧AP 的半径仍为a .过P 点作DC 的垂线交DC 于G ,由几何关系可知∠DPG =θ,在以D 为原点、DC 为x 轴、DA 为y 轴的坐标系中,P 点的坐标(x ,y )为:x =a sin θ,y =a cos θ图4-13乙 这意味着,在范围0≤θ≤π2内,P 点形成以D 为圆心、a 为半径的四分之一圆周AFC ,它是电子做直线运动和圆周运动的分界线,构成所求磁场区域的另一边界.因此,所求的最小匀强磁场区域是分别以B 和D 为圆心、a 为半径的两个四分之一圆周 AEC 和 AFC 所围成的,其面积为:S =2(14πa 2-12a 2)=π-22a 2. [答案] (1)m v 0ea 方向垂直于纸面向外 (2)π-22a 2 四、带电粒子在复合场、组合场中的运动问题●例5 在地面附近的真空中,存在着竖直向上的匀强电场和垂直电场方向水平向里的匀强磁场,如图4-14甲所示.磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化情况如图4-14乙所示.该区域中有一条水平直线MN ,D 是MN 上的一点.在t =0时刻,有一个质量为m 、电荷量为+q 的小球(可看做质点),从M 点开始沿着水平直线以速度v 0做匀速直线运动,t 0时刻恰好到达N 点.经观测发现,小球在t =2t 0至t =3t 0时间内的某一时刻,又竖直向下经过直线MN 上的D 点,并且以后小球多次水平向右或竖直向下经过D 点.求:图4-14(1)电场强度E 的大小.(2)小球从M 点开始运动到第二次经过D 点所用的时间.(3)小球运动的周期,并画出运动轨迹(只画一个周期).【解析】(1)小球从M 点运动到N 点时,有:qE =mg解得:E =mg q. (2)小球从M 点到达N 点所用时间t 1=t 0小球从N 点经过34个圆周,到达P 点,所以t 2=t 0小球从P 点运动到D 点的位移x =R =m v 0B 0q小球从P 点运动到D 点的时间t 3=R v 0=m B 0q所以时间t =t 1+t 2+t 3=2t 0+m B 0q[或t =m qB 0(3π+1),t =2t 0(13π+1)]. (3)小球运动一个周期的轨迹如图4-14丙所示.图4-14丙 小球的运动周期为:T =8t 0(或T =12πm qB 0). [答案] (1)mg q (2)2t 0+m B 0q(3)T =8t 0 运动轨迹如图4-14丙所示【点评】带电粒子在复合场或组合场中运动的轨迹形成一闭合的对称图形的试题在高考中屡有出现.五、常见的、在科学技术中的应用带电粒子在电场、磁场中的运动规律在科学技术中有广泛的应用,高中物理中常碰到的有:示波器(显像管)、速度选择器、质谱仪、回旋加速器、霍耳效应传感器、电磁流量计等.●例6 一导体材料的样品的体积为a ×b ×c ,A ′、C 、A 、C ′为其四个侧面,如图4-15所示.已知导体样品中载流子是自由电子,且单位体积中的自由电子数为n ,电阻率为ρ,电子的电荷量为e ,沿x 方向通有电流I .图4-15(1)导体样品A ′、A 两个侧面之间的电压是________,导体样品中自由电子定向移动的速率是________.(2)将该导体样品放在匀强磁场中,磁场方向沿z 轴正方向,则导体侧面C 的电势________(填“高于”、“低于”或“等于”)侧面C ′的电势.(3)在(2)中,达到稳定状态时,沿x 方向的电流仍为I ,若测得C 、C ′两侧面的电势差为U ,试计算匀强磁场的磁感应强度B 的大小.【解析】(1)由题意知,样品的电阻R =ρ·c ab根据欧姆定律:U 0=I ·R =ρcI ab分析t 时间定向移动通过端面的自由电子,由电流的定义式I =n ·ab ·v ·t ·e t可得v =I nabe.(2)由左手定则知,定向移动的自由电子向C ′侧面偏转,故C 侧的电势高于C ′侧面.(3)达到稳定状态时,自由电子受到电场力与洛伦兹力的作用而平衡,则有:q Ub=q v B解得:B =neaUI .[答案] (1)ρcI ab I nabe (2)高于 (3)neaUI【点评】本例实际上为利用霍耳效应测磁感应强度的方法,而电磁流量计、磁流体发电机的原理及相关问题的解析都与此例相似.★同类拓展3 如图4-16甲所示,离子源A 产生的初速度为零、带电荷量均为e 、质量不同的正离子被电压为U 0的加速电场加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板HM 上的小孔S 离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN 进入磁感应强度为B 的匀强磁场.已知HO =d ,HS =2d ,∠MNQ =90°.(忽略离子所受重力)图4-16甲(1)求偏转电场场强E 0的大小以及HM 与MN 的夹角φ. (2)求质量为m 的离子在磁场中做圆周运动的半径.(3)若质量为4m 的离子垂直打在NQ 的中点S 1处,质量为16m 的离子打在S 2处.求S 1和S 2之间的距离以及能打在NQ 上的正离子的质量范围.[2009年高考·重庆理综卷]【解析】(1)设正离子经电压为U 0的电场加速后速度为v 1,应用动能定理有:图4-16乙eU 0=12m v 12-0正离子垂直射入匀强偏转电场,受到的电场力F =eE 0产生的加速度a =F m ,即a =eE 0m垂直电场方向做匀速运动,有:2d =v 1t沿电场方向,有:d =12at 2联立解得:E 0=U 0d又tan φ=v 1at解得:φ=45°.(2)正离子进入磁场时的速度大小为: v =v 12+v ⊥2=v 12+(at )2正离子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有:e v B =m v 2R联立解得:正离子在磁场中做圆周运动的半径R =2mU 0eB 2.(3)将4m 和16m 代入R ,得R 1=24mU 0eB 2、R 2=216mU 0eB 2图4-16丙由几何关系可知S 1和S 2之间的距离Δs =R 22-(R 2-R 1)2-R 1联立解得:Δs =4(3-1)mU 0eB 2由R ′2=(2R 1)2+(R ′-R 1)2得:R ′=52R 1由12R 1<R <52R 1 得:m <m 正<25m .[答案] (1)45° (2)2mU 0eB 2(3)m <m 正<25m经典考题带电粒子在电场、磁场以及复合场、组合场中的运动问题是每年各地高考的必考内容,留下大量的经典题型,认真地总结归纳这些试题会发现以下特点:①重这些理论在科学技术上的应用; ②需要较强的空间想象能力. 1.图示是科学史上一张著名的实验照片,显示一个带电粒子在云室中穿过某种金属板运动的径迹.云室放置在匀强磁场中,磁场方向垂直照片向里,云室中横放的金属板对粒子的运动起阻碍作用.分析此径迹可知粒子[2009年高考·安徽理综卷]( )。
电场线、等势线(面)及带电粒子在电场中的运动轨迹问题
1.等势线总是和电场线垂直, 已知电场线可以画出等势线, 已知等势线也可以画出电场线。
3.解决运动轨迹问题应熟练掌握的知识及规律 (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内 侧。
(2)某点速度方向为轨迹切线方向。 (3)电场线(或等差等势面)密集的地方场强大。 (4)电场线垂直于等势面。 (5)顺着电场线方向电势降低最快。 (6)电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增 大。有时还要用到牛顿第二定律、动能定理等知识。
2.如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子 运动的轨迹,带电粒子ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ受电场力的作用,运动过程 中电势能逐渐减少,它运动到b处时的运动方向与受 力方向可能的是( D )
9.(2018·天津高考)如图所示,实线表示某电场的电场线(方向
未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,
设M点和N点的电势分别为φM、φN,粒子在M和N时加速度大
13.(2017·天津高考)(多选)如图所示,在点电荷Q产生的 电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是 一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。设电子在A、B两 点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、 EpB。下列说法正确的是B( C ) A.电子一定从A向B运动 B.若aA>aB,则Q靠近M端且为正电荷 C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA<EpB D.B点电势可能高于A点电势
1.(2016·全国卷Ⅰ)(多选)如图所示,一带负电荷的油滴 在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对 于过轨迹最低点P的竖直线对称。忽略空气阻力。由此 可知(AB ) A.Q点的电势比P点高 B.油滴在Q点的动能比它在P点的大 C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大 D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小
电场中带电粒子的运动轨迹分析
电场中带电粒子的运动轨迹分析电场是指由电荷所产生的力场,它对带电粒子具有作用力。
在电场中,带电粒子会受到电场力的作用而产生运动。
本文将对电场中带电粒子的运动轨迹进行分析。
1. 电场与带电粒子在电场中,带电粒子会受到电场力的作用。
电场力的大小与带电粒子的电荷量和电场强度有关,方向与带电粒子的电荷性质有关。
如果带电粒子的电荷量为q,电场强度为E,则电场力F的大小可以用以下公式表示:F = qE2. 匀强电场中带电粒子的轨迹在均匀且强度为E的电场中,带电粒子的运动轨迹是直线。
根据牛顿第二定律,可以得出带电粒子的加速度a与电场力F之间存在以下关系:F = ma其中,m表示带电粒子的质量。
由于电场力是恒定的,因此带电粒子的加速度也是恒定的,从而使带电粒子以恒定的速度在直线上运动。
3. 非均匀电场中带电粒子的轨迹在非均匀电场中,带电粒子的运动轨迹将不再是直线。
非均匀电场意味着电场强度在空间中存在变化。
带电粒子在非均匀电场中运动时,会受到不同位置处电场力的作用,因此运动轨迹将呈现出弯曲或曲线的形状。
4. 圆周运动轨迹当电场中的带电粒子速度垂直于电场线方向时,带电粒子将进入圆周运动。
在圆周运动中,带电粒子所受到的向心力由电场力提供。
这种运动轨迹被称为鲁宾逊轨迹,是一种特殊的圆周运动。
5. 初速度不为零时的运动轨迹当带电粒子在电场中具有一个非零的初速度时,运动轨迹将更加复杂。
带电粒子在电场力的作用下,不仅受到加速度的影响,还受到速度的影响。
因此,带电粒子的运动轨迹可能是弯曲的或螺旋形的,具体形式取决于初速度与电场方向之间的关系。
综上所述,电场中带电粒子的运动轨迹受到电场力的作用。
在均匀电场中,带电粒子将沿直线运动;而在非均匀电场中,运动轨迹可能呈现出弯曲或曲线的形状。
当带电粒子的速度垂直于电场线方向时,将出现圆周运动的轨迹。
当带电粒子具有一个非零的初速度时,运动轨迹将更加复杂。
通过对带电粒子在电场中的运动轨迹进行分析,可以进一步理解电场力对带电粒子产生的影响。
带电粒子在电场中的运动
带电粒子在电场中的运动一、知识梳理1.带电粒子在电场中的加速带电粒子在电场中加速,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 的增量.(1)在匀强电场中:W =qEd =qU =12m v 2-12m v 20. (2)在非匀强电场中:W =qU =12m v 2-12m v 20. 2.带电粒子在电场中的偏转带电粒子以垂直匀强电场的场强方向进入电场后,做类平抛运动,轨迹为抛物线.垂直于场强方向做 运动:v x =v 0,x =v 0t .平行于场强方向做初速度为零的 运动:二、巩固练习1、如图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,一绝缘轻细线一端固定于O 点,另一端系一带正电的小球在竖直平面内做圆周运动。
小球的带电量为q ,质量为m ,绝缘细线长为L ,电场的场强为E ,若带电小球恰好能通过最高点A ,则在A 点时小球的速率v 1为多大?小球运动到最低点B 时的速率v 2为多大?运动到B 点时细线对小球的拉力为多大?2、如图所示,相距为d 的两块平行金属板M 、N 与直流电源相连。
一带电粒子(重力不计)垂直于电场方向从M 板边缘射入电场,恰好打在N 板的中央。
为了能使粒子从N 板边缘飞出电场,可将N 板平移一段距离。
⑴若开关S 始终闭合,则这个距离应为多大?⑵若在开关S 断开后再移动N 板,这个距离又应为多大?3、如图,真空中有一匀强电场,方向沿Ox 正方向,若质量为m 、电荷量为q 的带电微粒从O 点以初速v 0沿Oy 方向进入电场,经Δt 时间到达A 点,此时速度大小也是v o ,方向沿Ox 轴正方向,如图所示。
求:1、从O 点到A 点的时间Δt 。
2、该匀强电场的场强E 及OA 连线与Ox 轴的夹角θ。
3、若设O 点电势为零,则A 点电势多大。
【基础练习】1、电子以初速度v 0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:( )A 、随电压的增大而减小B 、随电压的增大而增大C 、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2、带电粒子垂直进入匀强电场中偏转时(除电场力外不计其它力的作用):( )A 、电势能增加,动能增加B 、电势能减小,动能增加C 、电势能和动能都不变D 、上述结论都不正确3、如图所示,一带电粒子沿与电场线垂直的方向从电场中央进入两平行金属板间的匀强电场,已知粒子的带电量为q ,两板间的电势差为U ,则粒子运动过程中( )A 、若粒子从电场中射出,则粒子动能增加了qUB 、若粒子从电场中射出,则电场力一定对粒子做了qU/2的功C 、若粒子打在极板上,则电场力一定对粒子做了qU/2的功D 、若粒子打在极板上,则粒子的动能一定增加了qU4、一静止电子开始经电压为U 1的加速电场加速后,又垂直于电场线进入电压为U 2的两平行金属板间的偏转电场,射出偏转电场时沿电场线方向偏移量为y ,要使y 增大,则应:( )A 、U 1、U 2都增大B 、U 1、U 2都减小C 、U 1减小、U 2增大D 、U 1增大、U 2减小5、一个质量为m 、带电量为q 的粒子从两带电平行板的正中间沿与匀强电场垂直的方向射入,如图所示,不计粒子所受的重力,当粒子的入射速度为v 时,它恰好穿过这一电场区域而不碰到金属板上,现欲使质量为m 、入射速度为v/2的粒子也恰好穿过这一电场区域而不碰到金属板,在以下仅改变某一物理量的方案中,可行的是:( )A 、使粒子的带电量减少为原来的1/4B 、使两板间所接电源的电压减小到原来的一半C 、使两板间距离增加到原来的2倍D 、使两极板的长度减小为原来的一半6、如图所示,C 、D 两带电平行金属板间的电压为U ,A 、B 也为一对竖直放置的带电平行金属板,B 板上有一小孔,小孔在C 、D 两板间的中心线上。
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电场中带点粒子的运动轨迹分析
授课教师:梁继奎
指导教师:张有松
知识整理
一、电场线的性质
1、电线的疏密程度表示电场的强弱,切线方向是电场力的方
向
2、沿着电场线,电势降低得最快
二、公式
三、例题如图所示,实线表示某一电场的电场线,一带电粒子
(不计重力)从A点进入电场,在电场力的作用下沿虚线轨迹到达B点,
试判断:1、粒子带______电?
2、粒子在______点的加速大;
3、粒子在______点点的加速大
4、粒子在______点的电势能大
5、A、B两点相比______点的电势高.
例题2如图所示,虚线表示真空中一点电荷Q的电场中的两个等势面,实线表示一个带负电的电荷q的粒子的运动轨迹,不考虑重力,
1、Q是正电荷还是负电荷?
2、A , B , C 点电势的大小
3、该粒子在A , B , C 点动能的大小关系
4、该粒子在A , B , C 点电势能的大小关系
受力分析
1假设 2 凹面 3 正交分解
动能
1 做功观点
2 运动的观点能量守恒
电势能
1 电场线
2 做功
3 能量守恒。