第3讲电容器带电粒子在电场中的运动
高中物理【电容器与电容 带电粒子在电场中的运动】知识点、规律总结
电容器在现代科技生活中的应用 [素养必备]
电容器在现代生活中应用十分广泛,其中作为传感器使用的有智能手机上的电容触 摸屏、电容式传声器、电容式加速度计等.
考点一 平行板电容器的动态分析 1.平行板电容器动态变化的两种情况 (1)电容器始终与电源相连时,两极板间的电势差 U 保持不变. (2)充电后与电源断开时,电容器所带的电荷量 Q 保持不变.
自主学习
2.动态分析思路
①根据 C=QU=4επrkSd,先分析电容的变化,再分析 Q 的变化.
U 不变 ②根据 E=Ud 分析场强的变化.
1.放电过程电流随时间变化如图所示,面积表示电容器减少的电荷量.
2.在分析电容器的动态变化时,要先明确电容器是与电源相接还是与电源断开; 电容器接在电源上时,电压不变,E=Ud ;断开电源时,电容器所带电荷量不变,E∝εQrS, 改变两极板距离,场强不变.
3.两个有用的结论 (1)粒子飞出偏转电场时“速度的反向延长线,通过垂直电场方向的位移的中点”. (2)不同带电粒子从同一电场加速再进入同一偏转电场,所有粒子都从同一点射出, 荧光屏上只有一个亮斑. 4.带电粒子偏转问题:离开电场时的偏移量 y=12at2=2qml2vU20d,偏转角 tan θ=vv0y= qlU mv20d.
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=4επrkSd.
二、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=12mv2-12mv20. (2)在非匀强电场中:W=qU=12mv2-12mv20.
第3讲 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动
答案1.×2.×3.×4.√5.×6.√
二对点激活
1.(教科版选修3-1·P40·T9)关于电容器的电容,下列说法中正确的是()
A.电容器所带电荷量越多,电容越大
B.电容器两板间电压越低,其电容越大
答案AB
解析开始时,油滴所受重力和电场力平衡,即mg=qE,保持S闭合,则两板间电压不变,将A板上移一小段位移,两板间距离d增大,由E= 可知,E变小,油滴所受电场力变小,故油滴应向下加速运动;根据C= 、C= ,知Q= ,故电容器所储存的电量减小,向外放电,故G中有b→a的电流,A正确。保持S闭合,若将A板向左平移一小段位移,由E= 可知,E不变,油滴仍静止;根据Q= ,知电容器所储存的电量减小,向外放电,故G中有b→a的电流,B正确。若将S断开,电容器所储存的电量Q不变,则两板间场强不变,油滴仍静止,故C错误。若将S断开,Q不变,再将B板向下平移一小段位移,根据C= 、C= 、E= ,可得E= ,可知场强E不变,则油滴仍静止;油滴所在位置与A板的距离不变,则根据U=Ed可知油滴所在位置与A板间的电势差不变,又因为A板接地,则油滴所在位置的电势不变,油滴的电势能不变,故D错误。
(1)若电子与氢核的初速度相同,则 = 。
(2)若电子与氢核的初动能相同,则 =1。
考点1平行板电容器的动态分析
1.对公式C= 的理解
电容C= ,不能理解为电容C与Q成正比、与U成反比,一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关。
2.运用电容的定义式和决定式分析电容器相关量变化的思路
一堵点疏通
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。()
一轮复习精品课件-第七章第3讲 电容器带电粒子在匀强电场中的运动
考点三 带电粒子在电场中的偏转
v0 qE (3)设小球 设电场强度的大小为 E,小球 M 进入电场后做直线运动,则 解析:(1) (2) 设 A 点距电场上边界的高度为 h,小球下落 h 时在竖直方向的分速度为 M、N 在 A 点水平射出时的初速度大小为 v0,则它们进入电场时 vy=mg⑨ v 的水平速度仍然为 v0。M、N 在电场中运动的时间 t 相等,电场力作用下产生 y,由运动学公式得 设 M、N 离开电场时的动能分别为 E 、E ,由动能定理得
2019版一轮复习物理课件
第七章 静电场
第3讲 电容器
带电粒子在匀强电场中的运动
知识梳理 考点二 考点三 考点四
自我珍断
考点一 平行板电容器的两类动态变化问题
带电粒子(或带电体)在电场中的直线运动
带电粒子在电场中的偏转 带电粒子在交变电场中的运动
核心素养 等效思想在电场中的应用
A. 电场强度处处为零的区域内, 电势一定也 处处为零 B. 电场强度处处相同的区域内, 电势一定也 处处相同 C.电场强度的方向总是跟等势面垂直 D.电势降低的方向就是电场强度的方向
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考点一 平行板电容器的两类动态变化问题
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。 εrS (2)用决定式 C=4πkd确定电容器电容的变化。 Q (3)用定义式 C=C 判定电容器所带电荷量 Q 或两极板间电压 U 的变化。 U (4)用 E= d 分析电容器极板间场强的变化。 2.两类动态变化问题的比较 分类 不变量 d 变大 S 变大 εr 变大 充电后与电池两极相连 U C 变小 Q 变小 E 变小 C 变大 Q 变大 E 不变 C 变大 Q 变大 E 不变 充电后与电池两极断开 Q C 变小 U 变大 E 不变 C 变大 U 变小 E 变小 C 变大 U 变小 E 变小
高考物理一轮复习 第六章《电容器与电容带电粒子在电场中的运动》试题
权掇市安稳阳光实验学校第六章第三讲带电粒子在电场中的运动一、单项选择题(本题共5小题,每小题7分,共35分)1.如图1所示,从F处释放一个无初速的电子向B板方向运动,指出下列对电子运动的描述中错误的是(设电源电动势为E) ( )[A.电子到达B板时的动能是E eVB.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3E eVD.电子在A板和D板之间做往复运动解析:由电池的接法知:A板带负电,B板带正电,C板带正电,D板带负电,所以A、B板间有向左的电场,C、D板间有向右的电场,B、C板间无电场,由动能定理知:电子到达B板时的动能为E eV,到达D板时的动能为零,在B、C板间做匀速直线运动,总之电子能在A板和D板间往复运动,所以错误选项为C.答案:C2.如图2所示,静止的电子在加速电压U1的作用下从O 经P板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离.现使U1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该 ( )A.使U2加倍B.使U2变为原来的4倍C.使U2变为原来的2倍D.使U2变为原来的1/2[解析:要使电子的运动轨迹不变,则应使电子进入偏转电场后任一水平位移x所对应的偏转距离y保持不变.由y=12at2=12·qU2md·(xv0)2=qU2x22mv02d和qU1=12mv02,得y=U2x24U1d,可见在x、y一定时,U2∝U1.所以选项A正确.答案:A3.(2010·厦门模拟)如图3所示,质量相同的两个带电粒子P 、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P 从两极板正射入,Q 从下极板边缘处射入,它们最 后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中( )A .它们运动的时间t Q >t PB .它们运动的加速度a Q <a P[C .它们所带的电荷量之比q P ∶q Q =1∶2D .它们的动能增加量之比ΔE k P ∶ΔE k Q =1∶2解析:设P 、Q 两粒子的初速度为v 0,加速度分别为a P 和a Q ,粒子P 到上极板的距离是h /2,它们做类平抛运动的水平距离为l .则对P ,由l =v 0t P ,h 2=12a P t P 2,得到a P=hv 02l 2;同理对Q ,l =v 0t Q ,h =12a Q t Q 2,得到a Q =2hv 02l 2.由此可见t P =t Q ,a Q =2a P ,而a P =q P E m ,a Q =q Q Em,所以q P ∶q Q =1∶2.由动能定理,它们的动能增加量之比ΔE k P ∶ΔE k Q =ma P h2∶ma Q h =1∶4.综上所述,C 项正确. 答案:C4.如图4所示,一平行板电容器中存在匀强电场,电场沿竖直方向.两个比荷(即粒子的电荷量与质量之比)不同的带正电的粒 子a 和b ,从电容器边缘的P 点(如图)以相同的水平速度射入两平行板之间.测得a 和b 与电容器极板的撞击点到入射点之间的水平距离之比为[1∶2,若不计重力,则a 和b 的比荷之比是 ( )A .1∶2B .1∶8C .2∶1D .4∶1 解析:带电粒子受到的电场力F =Eq ,产生的加速度a =F m =Eqm,在电场中做类平抛运动的时间t =2d a,位移x=v0t ,x1x2=m1q1m2q2,所以q1m1q2m2=x22x12=41,D正确.答案:D5.如图5所示,一个平行板电容器,板间距离为d,当对其加上电压后,A、B两板的电势分别为+φ和-φ,下述结论错误的是( ) A.电容器两极板间可形成匀强电场,电场强度大小为E=φ/dB.电容器两极板间各点的电势,有的相同,有的不同;有正的,有负的,有的为零C.若只减小两极板间的距离d,该电容器的电容C要增大,极板上带的电荷量Q也会增加D.若有一个电子水平射入穿越两极板之间的电场,则电子的电势能一定会减小解析:由题意可知,两板间电压为2φ,电场强度为E=2φd,A错误;板间与板平行的中线上电势为零,中线上方电势为正,下方电势为负,故B正确;由C∝εr Sd知,d减小,C增大,由Q=CU知,极板带电荷量Q增加,C正确;电子水平射入穿越两极板之间的电场时,电场力一定对电子做正功,电子的电势能一定减小,D正确.答案:A[二、双项选择题(本题共5小题,共35分.在每小题给出的四个选项中,只有两个选项正确,全部选对的得7分,只选一个且正确的得2分,有选错或不答的得0分)6.(2010·泰安质检)传感器是一种采集信息的重要器件,图6所示是一种测定压力的电容式传感器.当待测压力F作用于可动膜片电极上时,以下说法中正确的是 ( )A.若F向上压膜片电极,电路中有从a到b的电流B.若F向上压膜片电极,电路中有从b到a的电流C.若F向上压膜片电极,电路中不会出现电流D.若电流表有示数,则说明压力F 发生变化解析:F向上压膜片电极,使得电容器两板间的距离减小,电容器的电容增加,又因电容器两极板间的电压不变,所以电容器的电荷量增加,电容器继续充电.综上所述,选项B、D正确.答案:BD7.(2008·宁夏高考)如图7所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α.在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是( )[来A.缩小ab间的距离B.加大ab间的距离C.取出a、b两极板间的电介质D.换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质解析:已知电容器C带电荷量不变,a、Q两板均接地,电势为零,b、P 两板电势相等.当ab间距离缩小时,电容器C的电容变大,电压U变小,即b、P 两板电势减小,即P、Q间电压减小,电场强度E减小,悬线偏角α减小,所以A 错误,B正确.取出a、b两极板间电介质时,电容器C的电容变小,电压U变大,悬线偏角α增大,所以C正确.当换一块介电常数更大的电介质时,电容器C的电容变大,电压U变小,悬线偏角α减小,所以D错误.答案:BC8.如图8所示,示波管是示波器的核心部件,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′应带正电解析:由荧光屏上亮斑的位置可知,电子在XX′偏转电场中向X极板方向偏转,故极板X带正电,A正确,B错误;电子在YY′偏转电场中向Y极板方向偏转,故极板Y带正电,C正确,D错误.答案:AC9.(2009·四川高考)如图9所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带[来负电的小物体以初速度v 1从M点沿斜面上滑,到达N 点时速度为零,然后下滑回到[来M点,此时速度为v2(v2<v1).若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则( )A.小物体上升的最大高度为v12+v22 4gB.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小解析:因为OM=ON,M、N两点位于同一等势面上,所以从M到N的过程中,电场力对小物体先做正功再做负功,电势能先减小后增大,B、C错误;因为小物体先[来靠近正点电荷后远离正点电荷,所以电场力、斜面压力、摩擦力都是先增大后减小,D正确;设小物体上升的最大高度为h,摩擦力做功为W,在上升过程、下降过程根据动能定理得-mgh+W=0-12mv12 ①mgh+W=12mv22,②联立①②解得h=v12+v224g,A正确.答案:AD10.如图10所示,D是一只理想二极管,电流只能从a流向b,而不能从b流向a.平行板电容器的A、B两极板间有一电荷,在P点处于静止状态.以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,E p表示电荷在P点的电势能.若保持极板B 不动,将极板A 稍向上平移,则下列说法中正确的是() A .E 变小 B .U 变大C .E p 变大D .电荷仍保持静止解析:B 板不动而A 板上移,则电容器的电容减小,本应放电,但由于二极管的单向导电性使电容器不能放电,带电量不变而极板间场强不变,电荷仍保持静止,A错D 正确;而极板间电压U =Ed 变大,B 正确;由于场强E 不变,则U PB=Ed PB 不变,故E p 不变,C 错误. 答案:BD三、非选择题(本题共2小题,共30分)11.(15分)(2010·北京东城模拟)如图11所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K 发 出(初速度可忽略不计),经灯丝与A 板间的电压U 1加速,从A 板中心孔沿中心线KO 射出,然后进入两块平行金属板M 、N 形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场), 电子进入M 、N 间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P 点.已知M 、N 两板间的电压为U 2,两板间的距离为d ,板长为L ,电子的质量为m ,电荷量为e ,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力. (1)求电子穿过A 板时速度的大小; (2)求电子从偏转电场射出时的侧移量;(3)若要使电子打在荧光屏上P 点的上方,可采取哪些措施? 解析:(1)设电子经电压U 1加速后的速度为v 0,由动能定理 eU 1=12mv 02-0解得v 0=2eU 1m(2)电子以速度v 0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做[来初速度为零的匀加速直线运动.设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度为a,电子离开偏转电场时的侧移量为y.由牛顿第二定律和运动学公式t =L v0F =ma,F=eE,E=U2 da=eU2 mdy =12at2解得y=U2L2 4U1d(3)由y=U2L24U1d可知,减小加速电压U1和增大偏转电压U 2均可增大y值,从而使电子打到屏上的位置在P点上方.答案:(1) 2eU1m(2)U2L24U1d(3)减小加速电压U1和增大偏转电压U212.(15分)(2010·鞍山模拟)在场强为E=100 V/m的竖直向下的匀强电场中有一块水平放置的足够大的接地金属板,在金属板的正上方,高为h=0.8 m处有一个小的放射源放[来在一端开口的铅盒内,如图12所示.放射源以v0=200 m/s的初速度向水平面以下各个方向均匀地释放质量为m=2×10-15 kg、电荷量为q=+10-12 C的带电粒子.粒子最后落在金属板上.不计粒子重力,试求:(1)粒子下落过程中电场力做的功;(2)粒子打在金属板上时的动能;(3)计算落在金属板上的粒子图形的面积大小.(结果保留两位有效数字)解析:(1)粒子在下落过程中电场力做的功W=Eqh=100×10-12×0.8 J=8×10-11 J(2)粒子在整个运动过程中仅有电场力做功,由动能定理得W=E k2-E k1E k2=8×10-11 J+2×10-15×2002/2 J=1.2×10-10 J(3)粒子落到金属板上的范围是一个圆.设此圆的半径为r,只有当粒子的初速度与电场的方向垂直时粒子落在该圆的边缘上,由运动学公式得h=12at2=Eq2mt2代入数据求得t≈5.66×10-3 s圆半径r=v0t≈1.13 m圆面积S=πr2≈4.0 m2.答案:(1)8×10-11 J (2)1.2×10-10 J (3)4.0 m2。
(江苏专用)2020版高考物理总复习第六章静电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动教案(选修3_1)
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动知识排查电容器 电容器的电压、电荷量和电容的关系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:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场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Q 与电容器两极板间的电势差U 的比值。
(2)定义式:C =Q U。
(3)物理意义:表示电容器容纳电荷本领大小的物理量。
(4)单位:法拉(F) 1 F =106μF =1012pF 3.平行板电容器的电容(1)影响因素:平行板电容器的电容与极板的正对面积成正比,与电介质的相对介电常数成正比,与极板间距离成反比。
(2)决定式:C =εr S 4πkd,k 为静电力常量。
带电粒子在匀强电场中的运动1.带电粒子在电场中的加速(1)动力学观点分析:若电场为匀强电场,则有a =qE m ,E =U d,v 2-v 20=2ad 。
(2)功能观点分析:粒子只受电场力作用,满足qU =12mv 2-12mv 20。
2.带电粒子在匀强电场中的偏转(1)条件:以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场,仅受电场力。
(2)运动性质:类平抛运动。
(3)处理方法:运动的合成与分解。
①沿初速度方向:做匀速直线运动。
②沿电场方向:做初速度为零的匀加速直线运动。
小题速练1.思考判断(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)公式C =εr S4πkd 可用来计算任何电容器的电容。
2019年高考物理复习第07章电场第3讲电容器带电粒子在电场中的运动课件新人教版
U 提示:d→C↓,E= ↓,Q=CU↓,因U不变,故θ不变. d
②电容器充电后与电源断开,增大两板间的距离d,试分析C、U、E、θ各如何 变化?
Q U Q Q 提示:Q一定:d→C↓,U= ↑,E= = = 不变,U →θ . C d Cd εS 4πk
③电容器充电后与电源断开,紧贴右极板插入与电容器极板宽度相同的金属板 或玻璃板时,静电计指针偏角各如何变化?
第 七 章 电 场
第三讲
电容器
带电粒子在电场中的运动
栏
目 导 航
03
01
基础再现· 双基落实
02
核心考点· 探究突破
模拟演练· 稳基提能
04
课后回顾· 高效练习
01
基础再现· 双基落实
一 电容器
1.电容器的充、放电 异种电荷 , (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__________
请思考为何计算出的结果与根据速度的合成得出的结果不同?
提示:上述计算结果是错误的.带电粒子在电场中运动过程,电场力做的功应 U 是W=Eq· y= qy.W=qU中的U应是入射点和出射点之间的电势差. d
(4)若带电粒子从两板中央进入最后未出电场打在下板上如何处理?
d U 提示:此时偏转位移y= ,W=q· . 2 2
vy qUl qUl ,粒子离开偏转电场时速度方向的偏转角的正切值tan θ= = . dmv0 v0 d同,则 = . tan θH me tan θe (2)若电子与氢核的初动能相同,则 =1. tan θH
02
核心考点· 探究突破
考点一 平行板电容器的动态分析
mg mg 由粒子的受力知粒子带负电,tan θ= ,E= . Eq qtan θ v2 v2 mg 0 0sin θ F合= =ma,x= = . sin θ 2a 2g
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
(√)
(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。
(×)
提能点(一) 平行板电容器的动态分析(自练通关)
点点通
1.[与电源断开]
有一平行板电容器充电后与电源断开,A 极板带电荷量为+ 4×10-6 C,B 极板带电荷量为-4×10-6 C,电容器的电容为 2 μF,下列
mg+qUd′=ma2
则 PQ 两板电压 U′=3m2qgd 电场方向向下,所以 P 板电势高,故 PQ 两板电压满足:
UPQ′≥3m2qgd。
答案:(1)-9m4qg′≥3m2qgd
[方法规律]
带电体在电场中直线运动的分析方法
提能点(三) 带电粒子(体)的偏转(题点精研) 1.运动规律 (1)沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间
作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是
()
A.电荷量 q1 与 q2 的比值为 3∶7 B.电荷量 q1 与 q2 的比值为 3∶4
C.粒子 A、B 通过平面 Q 时的速度之比为 9∶16
D.粒子 A、B 通过平面 Q 时的速度之比为 3∶7
解析:设电场强度大小为 E,两粒子的运动时间相同,对粒子 A 有:a1=qm1E, 37l=12·qm1E·t2,对粒子 B 有:a2=qm2E,47l=12·qm2E·t2,联立解得:qq12=34,A 错误, B 正确。由动能定理 qEx=12mv2-0,求得:vv12=34,选项 C、D 错误。 答案:B
与电容器是否带电及两极板间是否存在 电压 无关。
3.平行板电容器的电容 (1)决定因素:正对面积,相对介电常数,两板间的距离。
εrS (2)决定式:C= 4πkd 。
二、带电粒子在电场中的运动 1.加速 (1)在匀强电场中,W= qEd =qU=12mv2-12mv20。 (2)在非匀强电场中,W=qU =12mv2-12mv20。
高考物理一轮复习 静电场第3讲 电容器和电容 带电粒子在电场中的运动课件 教科版选修31
3.一个带电小球,用细绳悬挂在水平方向的匀强电场中,当
小球静止后把悬绳烧断,小球将做
( ).
A.自由落体运动
B.匀变速曲线运动方向
C.沿悬绳的延长线方向做匀加速直线运动
D.变加速直线运动
解析 重力和电场力均为恒力,合力方向与细绳的拉力方
向相反,大小与细绳的拉力大小相等.剪断细绳后小球初
速度为零,合力恒定,故做匀加速直线运动,正确答案为C.
2.带பைடு நூலகம்粒子在匀强电场中的偏转
(1)研究条件:带电粒子垂直于电场方向进入匀强电场.
(2)处理方法:类似于平抛运动,应用运动的_合__成__与__分__解__
的方法.
①沿初速度方向做_匀__速__直__线__运动,运动时间t= ②沿电场力方向,做_匀__加__速__直__线__运动
l v0
示波管 Ⅰ(考纲要求) 1. 构造:(1)_电__子__枪__,(2) _偏__转__电__极__,(3) _荧__光__屏__ 2.工作原理(如图6-3-1所示)
考点二 带电体在匀强电场中做直线运动问题的分析
首先对带电粒子进行受力分析,弄清带电粒子的运动状态, 然后再选用恰当的物理规律求解.如果应用牛顿运动定律, 要弄清带电粒子的受力情况和运动情况,再灵活运用运动 学公式求解;如果运用动能定理,关键要弄清带电粒子的 初、末状态及哪些力做功.
【典例2】
(2012·济南模拟)如图6-3-6所示,一 带电荷量为+q、质量为m的小物块处 于一倾角为37°的光滑斜面上,当整 个装置被置于一水平向右的匀强电场 中,小物块恰好静止.重力加速度取g, 图6-3-6 sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求: (1)水平向右电场的电场强度; (2)若将电场强度减小为原来的12,物块的加速度是多大; (3)电场强度变化后物块下滑距离L时的动能.
《带电粒子在电场中的运动》人教版教材课件1
【答案】2.10×106 m/s
【解析】如果电子的动能减少到等于 0 的时候,电子恰好没有到达 N 板,则电
流表中就没有电流.由 W=0-Ekm,W=-eU,得-eU=0-Ekm=-12mev2,v=
2Ue me
=
2×12.5×1.6×10-19 0.91×10-30
②充电后断开电源,则电容器所带的_电_电荷量 _荷__量___不变.
二、带电粒子在电场中的运动
1.带电粒子在电场中的加速 (1)处理方法:利用动能定理qU=___12m_v_2_-_12m_v_20_______. (2)适用范围:任何电场. 2.带电粒子在电场中的偏转
匀变速曲线
(1)条件分析:带电粒相互垂直 子垂直于电场线方向进入 平抛运动 匀强电 场.
第3讲 电容、带电粒子在电场中的运动
第3讲 电容、带电粒子在电场中的运动
第3讲 电容、带电粒子在电场中的运动
考点0 双基过关掌握
一、电容器、电容
1.电容器 (1)组成:由两个彼此__绝缘_绝_缘____又相靠互近 __靠__近____的平行板导体组
成.
绝对值
绝对值
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的________.
异种电荷
(3)电容器的充、放电 电场能
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 电场能 _异__种_电__荷____,电容器中储存___电__场_能__.
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.
2.电容 (1)定义式:
___C_=___UQ_.
(2)单位:法拉(F),1 F=106 μF=1012 pF.
电容器 实验 观察电容器的充、放电现象 带电粒子在电场中的直线运动 2023年高考物理一轮复习
3.用功能观点分析 匀强电场中:W=Eqd=qU=12mv2-12mv02 非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1
例6 如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近
有一质量为M、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板有另一质量为m、电荷
量为-q的粒子.在静电力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两 粒子同时经过平行于正极板且与其相距 25l 的平面.若两粒子间的相互作用 可忽略,不计重力,则M∶m为
内容 索引
考点一 电容器及平行板电容器的动态分析 考点二 实验:观察电容器的充、放电现象 考点三 带电粒子(带电体)在电场中的直线运动 课时精练
考点一
电容器及平行板电容器的动态分析
基础梳理 夯实必备知识
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.
(2)Q 不变 ①根据 C=QU=4επrkSd先分析电容的变化,再分析 U 的变化. ②根据 E=Ud =4kεrπSQ分析场强变化.
考向1 两极板间电势差不变
例1 (多选)如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的 塑料薄膜制成的,它与基板构成电容器,并与电阻、电池构成闭合回路. 麦克风正常工作时,振动膜随声波左右振动.下列说法正确的是 A.振动膜向右运动时,电容器的板间电场强度不变
方法技巧 提升关键能力
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=QU=4επrkSd 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.
2013年广东物理一轮【第六章第三讲电容器与电容+带电粒子在电场中的运动】
B.电阻R中没有电流
C.电容器两极板间的电场强度增大 D.电阻R中有从b 流向a的电流
解析:增大电容器两极板间距离,电容减小;开关闭 合,电压不变,由Q=CU知Q减小,上极板带正电,正 电荷返回电源正极,R中电流方向从a流向b. 答案:A
3.一平行板电容器两极板间距为 d,极板面积为 S,电 ε0 S 容为 d ,其中 ε0 是常量.对此电容器充电后断开电 源.当增加两板间距时,电容器极板间 A.电场强度不变,电势差变大 B.电场强度不变,电势差不变 C.电场强度减小,电势差不变 D.电场强度减小,电势差减小 ( )
解析:电容器充电后断开,故电容器的带电荷量不变,当 ε0S 增大两极板间的距离时,由 C= d 可知,电容器的电容变 Q U U Q 小,由 U=C 可知电压变大,又由 E= d 可得 E= d =Cd= Q Q = ,所以电场强度不变,A 正确. ε0S ε0S dd
答案:A
[典例启迪] [例2] (2011· 毫州模拟)如图6-3-9 所示,真空中水平放置的两个相同
答案:A
4. 如图6-3-3所示,在A板附近有一电 子由静止开始向B板运动,则关于电 子到达B板时的速率,下列解释正确 的是 ( )
A.两板间距越大,运动时间就越长, 则获得的速率越大
B.两板间距越小,加速度就越大,则获得的速率越大
C.与两板间的距离无关,仅与加速电压U有关 D.以上解释都不正确
1 2 解析:由动能定理得:eU= mv 2 即 v= 2eU m ,只有 C 正确.
[答案]
(1)见解析
md2v02 md2v02 (2)- ≤U≤ qL2 qL2
dL+2b (3) L
[归纳领悟]
粒子打在屏上的位置离屏中心的距离y′可有以下三
【人教版】2020届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时作业(含解析)
3、电容器 带电粒子在电场中的运动[基础训练]1.(2018·云南曲靖联考)(多选)如图所示电路中,A 、B 为两块竖直放置的金属板,G 是一只静电计,开关S 合上后,静电计指针张开一个角度,下述哪些做法可使指针张角增大( )A .使A 、B 两板靠近一些 B .使A 、B 两板正对面积错开一些C .断开S 后,使B 板向右平移拉开一些D .断开S 后,使A 、B 两板正对面积错开一些答案:CD 解析:图中静电计的金属杆接A 板,外壳和B 板均接地,静电计显示的是A 、B 两极板间的电压,指针张角越大,表示两板间的电压越高.当合上S 后,A 、B 两板与电源两极相连,板间电压等于电源电压不变,静电计指针张角不变;当断开S 后,板间距离增大,正对面积减小,都将使电容器的电容变小,而电容器电荷量不变,由U =Q C可知,板间电压U 增大,从而使静电计指针张角增大.综上所述,选项C 、D 正确.2.(2018·山东菏泽期末)(多选)一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一带正电小球(电荷量很小)固定在P 点,如图所示.以U 表示两极板间的电压,E 表示两极板间的场强,E p 表示该小球在P 点的电势能,若保持负极板不动,而将正极板移至图中虚线所示位置,则( )A .U 变小B .U 不变C .E 变大D .E p 不变答案:AD 解析:根据电容器充电后与电源断开可知,Q 不变,将正极板移至图中虚线所示位置,间距d 减小,由C =εr S 4πkd ,知电容C 增大,又U =Q C ,电压U 减小,因E =U d =Q Cd =4πkQ εr S,E 不变,P 点到下极板的距离不变,则P 点与下极板的电势差不变,P 点的电势φ不变,P 点电势能E p =φq 不变,选项A 、D 正确.3.如图所示,从F 处由静止释放一个电子,电子向B 板方向运动,设电源电动势为U (V),下列对电子运动的描述中错误的是( )A .电子到达B 板时的动能是U (eV)B .电子从B 板到达C 板的过程中,动能的变化量为零 C .电子到达D 板时动能是3U (eV) D .电子在A 板和D 板之间做往复运动答案:C 解析:由题图可知,电子在A 、B 板间做加速运动,电场力做的正功为U (eV);电子在B 、C 板间做匀速运动,动能变化量为零;电子在C 、D 板间做减速运动,电场力做的功为-U (eV),电子在D 板处速度为零,故电子在A 板和D 板之间做往复运动,选C.4.如图所示,电子(不计重力,电荷量为e ,质量为m )由静止经加速电场加速,然后从相互平行的A 、B 两板的正中间射入,已知加速电场两极间电压为U 1,A 、B 两板之间电压为U 2,则下列说法中正确的是( )A .电子穿过A 、B 板时,其动能一定等于e ⎝ ⎛⎭⎪⎫U 1+U 22B .为使电子能飞出A 、B 板,则要求U 1>U 2C .若把电子换成另一种带负电的粒子(忽略重力),它将沿着电子的运动轨迹运动D .在A 、B 板间,沿电子的运动轨迹,电势越来越低答案:C 解析:电子穿过A 、B 板时不一定从板的边缘射出,所以动能不一定等于e ⎝ ⎛⎭⎪⎫U 1+U 22,故A 错误.为使电子能飞出A 、B 板,不能只要求U 1>U 2,因为竖直位移还与板长、板间距离有关,故B 错误.电子在A 、B 板间的水平位移x =v 0t ,竖直位移y =12at 2,其中a =eU 2md ,eU 1=12mv 20,联立得y =U 2x24U 1d,与电荷量、质量无关,所以C 正确.在A 、B 板间,电场力对电子做正功,电势能减少,沿电子的运动轨迹电势升高,所以D 错误.5.(2018·湖北宜昌模拟)如图所示,一个带电粒子从粒子源飘入(初速度很小,可忽略不计)电压为U 1的加速电场,经加速后从小孔S 沿平行金属板A 、B 的中线射入,A 、B 板长为L ,相距为d ,电压为U 2.则带电粒子能从A 、B 板间飞出应该满足的条件是( )A.U 2U 1<2dL B.U 2U 1<d LC.U 2U 1<2d 2L2 D.U 2U 1<d 2L2 答案:C 解析:根据qU 1=12mv 2,再根据t =L v 和y =12at 2=12·qU 2md ·⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 2,由题意知,y <12d ,解得U 2U 1<2d2L 2,故C正确.6.如图所示的示波管,电子由阴极K 发射后,初速度可以忽略,经加速电场加速后垂直于电场方向飞入偏转电场,最后打在荧光屏上.已知加速电压为U 1,偏转电压为U 2,两偏转极板间距为d ,板长为L ,偏转极板右端到荧光屏的距离为D ,不计重力,求:(1)电子飞出偏转电场时的偏转位移y ; (2)电子打在荧光屏上的偏转距离OP .答案:(1)U 2L 24dU 1 (2)U 2L4dU 1(L +2D )解析:设电子加速后速度为v 0,则eU 1=12mv 20在偏转电场中水平方向:L =v 0t 竖直方向:y =12eU 2dmt 2联立解得y =U 2L 24dU 1.(2)由类平抛运动的推论可得y OP =12L L2+D联立解得OP =y +2D L y =U 2L 24dU 1+U 2LD 2dU 1=U 2L4dU 1(L +2D ).[能力提升]7.(2018·河北张家口模拟)如图所示,P 、Q 为平行板电容器,两极板竖直放置,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球.将该电容器与电源连接,闭合开关后,悬线与竖直方向夹角为α,则()A .保持开关闭合,缩小P 、Q 两板间的距离,角度α会减小B .保持开关闭合,加大P 、Q 两板间的距离,角度α会增大C .断开开关,加大P 、Q 两板间的距离,角度α会增大D .断开开关,缩小P 、Q 两板间的距离,角度α不变化答案:D 解析:保持开关闭合,电容器两端的电压不变,减小两板间距离,根据E =Ud,电场强度增大,角度α增大,A 错误;增大两板间距离,场强减小,角度α减小,B 错误;将开关断开,Q 不变,则有E =U d =Q Cd=Q εr S4πkd·d =4πkQεr S,改变距离d ,场强不变,角度α不变,C 错误,D 正确.8.如图所示,在空间中有平行于xOy 平面的匀强电场,一群带正电粒子(电荷量为e ,重力不计,不计粒子间相互作用)从P 点出发,可以到达以原点O 为圆心、R =25 cm 为半径的圆上的任意位置,比较圆上这些位置,发现粒子到达圆与x 轴正半轴的交点A 时,动能增加量最大,为60 eV ,已知∠OAP =30°.则下列说法正确的是( )A .该匀强电场的方向沿x 轴负方向B .匀强电场的电场强度是240 V/mC .过A 点的电场线与x 轴垂直D .P 、A 两点间的电势差为60 V答案:D 解析:到A 点时,动能增加量最大,说明等势面在A 点与圆相切(否则一定还可以在圆上找到比A 点电势低的点,粒子到达这点,动能增加量比到达A 点时动能增加量大),即等势面与y 轴平行,电场力做正功,所以电场沿x 轴正方向,P 、A 两点间的电势差U PA =W e=60 V ,由匀强电场中电场强度与电势差的关系可得E =U PA2R cos 30°cos 30°=160 V/m ,故D 正确,A 、B 、C 错误.9.(多选)两个相同的电容器A 和B 如图所示连接,它们的极板均水平放置,当它们都带有一定电荷并处于静电平衡时,电容器A 中的一带电粒子恰好静止,现在电容器B 的两极板间插入一长度与板长相同的金属块,且两极板的间距d 不变,这时带电粒子的加速度大小为12g ,重力加速度的大小为g .则下列说法正确的是( )A .带电粒子加速度方向向下B .电容器A 的带电量增加为原来的2倍C .金属块的厚度为23dD .电容器B 两板间的电压保持不变答案:AC 解析:带电粒子静止,则有mg =qU d ,得U =mgdq①,当在电容器B 的两极板间插入一长度与板长相同的金属块时,板间距减小,则由C =εr S4πkd 可知,电容器B 的电容C 增大,而两个电容器的总电量不变,电压相等,则知电容器B 两端的带电量增大,电容器A 两端的电量减小,则由C =Q U知电容器A 板间电压减小,场强减小,粒子所受的电场力减小,所以粒子向下加速运动,故A 项正确;带电粒子向下加速运动,根据牛顿第二定律得mg -qU ′d =m g 2②,由①②解得U ′=12mgd q ,则板间电压变为原来的12,根据电容的定义式C =QU,可知电容器A 的带电量变为原来的12,则电容器B 的带电量变为原来的32倍,由电容的定义式C =QU ,可知电容器B 的电容变为原来的3倍,则电容器B 的板间距减小到原来的13,故金属块的厚度为23d ,C 项正确,B 、D 项错误.10.如图所示,矩形区域ABCD 内存在竖直向下的匀强电场,两个带正电的粒子a 和b 以相同的水平速度射入电场,粒子a 由顶点A 射入,从BC 的中点P 射出,粒子b 由AB 的中点O 射入,从顶点C 射出.若不计重力,则a 和b 的比荷之比是()A .1∶2B .2∶1C .1∶8D .8∶1答案:D 解析:如图所示,设AB 长为2h ,BC 长为2l ,对a 粒子有2h =12a a t 2a =q a E 2m a t 2a ,l =v 0t a ,解得2h =q a E 2m a ⎝ ⎛⎭⎪⎫l v 02,对b 粒子有h =12a b t 2b =q b E 2m b t 2b ,2l =v 0t b ,解得h =q b E 2m b ⎝ ⎛⎭⎪⎫2l v 02,可得q am a q b m b=81,D 正确.11.如图甲所示,质量为m 、电荷量为e 的电子经加速电压U 1加速后,在水平方向沿O 1O 2垂直进入偏转电场.已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L (不考虑电场边缘效应),两极板间距为d ,O 1O 2为两极板的中线,P 是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离也为L .甲乙(1)求电子进入偏转电场时的速度大小v ;(2)若偏转电场两板间加恒定电压,电子经过偏转电场后正好打中屏上的A 点,A 点与极板M 在同一水平线上,求偏转电场所加电压U 2;(3)若偏转电场两板间的电压按如图乙所示做周期性变化,要使电子经加速电场后在t =0时刻进入偏转电场,最后水平击中A 点,求偏转电场电压U 0以及周期T 分别应该满足的条件.答案:见解析 解析:(1)电子经加速电场加速eU 1=12mv 2解得v =2eU 1m.(2)由题意知,电子经偏转电场偏转后做匀速直线运动到达A 点,设电子离开偏转电场时的偏转角为θ,由几何关系得d 2=⎝⎛⎭⎪⎫L +12L tan θ解得tan θ=d3L又tan θ=v y v =eU 2md ·L v v =eU 2L mdv 2=U 2L2U 1d解得U 2=2U 1d23L2.(3)要使电子在水平方向击中A 点,电子必向上极板偏转,且v y =0,则电子应在t =0时刻进入偏转电场,且电子在偏转电场中运动的时间为整数个周期,因为电子水平射出,则电子在偏转电场中的运动时间满足t =Lv =nT T =L nv=L n2eU 1m=L n m2eU 1(n =1,2,3,…) 在竖直方向满足d2=2n ×12a ⎝ ⎛⎭⎪⎫T 22=2n ×12·eU 0md ⎝ ⎛⎭⎪⎫T 22解得U 0=4nU 1d2L2(n =1,2,3,…).。
高考一轮复习-电容器带电粒子在电场中的运动
第3讲电容器带电粒子在电场中的运动知识点一电容器及电容1.电容器(1)组成:由两个彼此________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________.(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________,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________转化为其他形式的能.2.电容(1)定义:电容器所带的________与两个极板间的________的比值.(2)定义式:________.(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1 F=________ μF=________ pF.(4)意义:表示电容器________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________及________无关.3.平行板电容器的电容(1)决定因素:正对面积,相对介电常数,两板间的距离.(2)决定式:____________.知识点二带电粒子在电场中的运动1.带电粒子在电场中的加速(1)在匀强电场中,W=________=qU=mv2-m.(2)在非匀强电场中,W=________=mv2-m.2.带电粒子在匀强电场中的偏转(1)条件:以速度v0垂直于电场线方向飞入匀强电场,仅受电场力.(2)运动性质:________运动.(3)处理方法:运动的分解. ①沿初速度方向:做________运动.②沿电场方向:做初速度为零的____________运动. (4)基本规律设粒子带电荷量为q ,质量为m ,两平行金属板间的电压为U ,板长为l ,板间距离为d ,如图所示,(忽略重力影响),则有①加速度:a ===.②在电场中的运动时间:t =③速度⎩⎪⎨⎪⎧v x =v 0v y =at =qUlmv 0d ,v =v 2x +v 2y ,tan θ=v y v x =qUl mv 20d.④位移⎩⎪⎨⎪⎧l =v 0t y =12at 2=qUl 22mv 20d知识点三 示波管 1.示波管的构造①电子枪,②________,③荧光屏(如图所示)2.示波管的工作原理(1)YY ′上加的是待显示的________,XX ′上是仪器自身产生的锯齿形电压,叫做________. (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,则电子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.②若所加扫描电压和________的周期相等,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的稳定图象.思考辨析(1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带的电荷量的代数和.( )(2)电容表示电容器容纳电荷的多少.( )(3)电容器的电容与电容器所带的电荷量成反比.( )(4)放电后的电容器所带的电荷量为零,电容也为零.( )(5)公式C=可用来计算任何电容器的电容.( )(6)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动.( )(7)带电粒子在电场中只受电场力时,也可以做匀速圆周运动.( )教材改编[人教版选修3-1·P32·T1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考点一电容器及电容器的动态分析自主演练1.两种类型—2.电容器动态的分析思路:(1)U不变①根据C==先分析电容的变化,再分析Q的变化.②根据E=分析场强的变化.③根据U AB=E·d分析某点电势变化.(2)Q不变①根据C==先分析电容的变化,再分析U的变化.②根据E==分析场强变化.[多维练透]1.a、b两个电容器如图甲所示,图乙是它们的部分参数.由此可知,下列关于a、b两个电容器的说法正确的是( )A.a、b两个电容器的电容之比为8:1B.a、b两个电容器的电容之比为4:5C.b电容器正常工作时最多可容纳的电荷量为0.1 CD.a电容器正常工作时最多可容纳的电荷量为1 C2.某位移式传感器的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,平行金属板A、B和介质P构成电容器,当可移动介质P向左匀速移出的过程中( )A.电容器的电容变大B.电容器的电荷量保持不变C.M点的电势比N点的电势低D.流过电阻R的电流方向从M到N3.[2021·江西上饶六校一联](多选)一位同学用底面半径为r的圆桶形塑料瓶制作了一种电容式传感器,用来测定瓶内溶液深度的变化,如图所示,瓶的外壁涂有一层导电涂层和瓶内导电溶液构成电容器的两极,它们通过探针和导线与电源、电流计、开关相连,中间的一层塑料为绝缘介质,其厚度为d.相对介电常数为εr.若发现在某段时间t内有大小为I的电流从下向上流过电流计,设电源提供电压恒定为U,则下列说法中正确的是( )A.瓶内液面升高了B.瓶内液面降低了C.电容器在这段时间内放电D.瓶内液面高度在t时间内变化了4.[2021·安徽皖江名校联盟联考](多选)如图所示是探究平行板电容器与哪些因素有关的实验装置.用导线将充了电的平行板电容器的带正电且固定的A板与静电计的金属小球相连,将带负电的B板与静电计的金属外壳同时接地,两板间P点固定一带负电且电荷量很小的点电荷.下列说法中正确的是( )A.若将极板B稍向上移动一点,极板上的电荷量几乎不变,静电计指针张角变大B.若将极板B稍向上移动一点,两极板间的电压不变,极板上的电荷量变大C.若将B板向左平移一小段距离,静电计指针张角变大D.若将B板向左平移一小段距离,P点处的负点电荷的电势能增大考点二带电粒子在电场中的直线运动师生共研1.解题方法(1)动力学方法:根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律结合运动学公式求解.(2)能量方法:根据电场力对带电粒子所做的功,用动能定理求解.2.注意粒子的重力(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等,除特殊说明外,一般不考虑重力,但不能忽略质量.(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除特殊说明外,一般不能忽略重力.例1 [2020·四川乐山三调]如图所示,在竖直面(纸面)内有匀强电场,电荷量为q(q>0)、质量为m 的小球受水平向右、大小为mg的恒力F,从M匀速运动到N,已知MN长为d,与力F的夹角为60°,重力加速度为g,则( )A.场强大小为B.M、N间的电势差为0C.从M到N,电场力做功为-mgdD.若仅将力F方向顺时针转30°,小球将从M向N做匀变速直线运动[教你解决问题]“题眼”是小球做匀速运动→小球受电场力、重力和恒力F平衡→根据平衡条件求解场强E;“变化”是将力F方向顺时针转30°→找到合力的方向→判断小球的运动情况.练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( )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′点练2 (多选)在绝缘水平桌面(桌面足够大)上方充满平行桌面的电场,其电场强度E随时间t的变化关系如图所示,小物块电荷量为q=+1×10-4C,将其放在该水平桌面上并由静止释放,小物块速度v与时间t的关系如图所示,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )A.物块在4 s内位移是6 mB.物块的质量是2 kgC.物块与水平桌面间动摩擦因数是0.2D.物块在4 s内电势能减少了18 J考点三带电粒子在电场中的偏转多维探究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的偏转角度总是相同的.证明:由qU0=m及tan φ=得tan φ=(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.2.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系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=mv2-m,其中U y=y,指初、末位置间的电势差.题型1带电粒子在匀强电场中的偏转(类比分析,化曲为直)例2 [2020·浙江卷,6]如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从MN连线上的P 点水平向右射入大小为E、方向竖直向下的匀强电场中.已知MN与水平方向成45°角,粒子的重力可以忽略,则粒子到达MN连线上的某点时( )A.所用时间为B.速度大小为3v0C.与P点的距离为D.速度方向与竖直方向的夹角为30°题型2|带电体在匀强电场中的偏转例3 [2021·河北衡水中学模拟]如图所示,虚线1、2、3是竖直方向匀强电场中间距相等的等势线.将重力不可忽略、带等量异种电荷的小球a、b同时以相等的速率分别沿1、3等势线抛出,t时刻两小球经过等势线2.不计两小球间的相互作用.下列说法正确的是( )A.a的质量比b的小B.在t时刻,a的动能比b的大C.在t时刻,a和b的电势能相等D.在t时刻,a和b的动量大小相等题型3|带电粒子在匀强电场中的加速和偏转例4 [2020·天津十二区县重点学校二联](多选)如图所示,在竖直放置的平行金属板A、B之间加有恒定电压U,A、B两板的中央留有小孔O1、O2,在B板的右侧有平行于极板的匀强电场E,电场范围足够大,感光板MN垂直于电场方向固定放置.第一次从小孔O1处由静止释放一个质子,第二次从小孔O1处由静止释放一个α粒子,不计粒子的重力,关于这两个粒子的运动,下列判断正确的是( )A.质子和α粒子在O2处的速度大小之比为1:2B.质子和α粒子在整个过程中运动的时间相等C.质子和α粒子打到感光板上时的动能之比为1:2D.质子和α粒子打到感光板上的位置相同练3 [2019·江苏卷,5]一匀强电场的方向竖直向上.t=0时刻,一带电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P t关系图象是( )练4 [2020·天津三模]如图所示,平面直角坐标系xOy在竖直平面内,第三象限内有水平向左的匀强电场,第四象限内y轴与x=2R虚线之间有竖直向下的匀强电场,两电场的电场强度大小均为E,x=3R 处有一竖直固定的光屏.现在第三象限内固定一个半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB,圆弧圆心在坐标原点O,A端点在x轴上,B端点在y轴上.一个带电小球(可视为质点)从A点上方高2R处的P点由静止释放,小球从A点进入圆弧轨道运动,从B点离开时速度的大小为2,重力加速度为g,求:(1)小球的电荷量及其电性;(2)小球最终打在光屏上的位置距x轴的距离.思维拓展现代生活、科技中的静电场问题(STSE)类型1 电容器在科技生活中的应用例1(多选)目前智能手机普遍采用了电容触摸屏,因为工作面上接有高频信号,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,控制器精密确定手指位置.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[教你解决问题]类型2 医学中的静电场问题例2 [2019·浙江卷,10]当今医学上对某些肿瘤采用质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞.现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到 1.0×107 m/s.已知加速电场的场强为1.3×105 N/C,质子的质量为1.67×10-27 kg,电荷量为1.6×10-19 C,则下列说法正确的是( )A.加速过程中质子电势能增加B.质子所受到的电场力约为2×10-15 NC.质子加速需要的时间约为8×10-6 sD.加速器加速的直线长度约为4 m类型3 静电除尘例3 如图是某款家用空气净化器原理示意图,污浊空气通过过滤网后尘埃带电.图中放电极b、d接电源正极,集尘极a、c、e接电源负极(接地).以下说法正确的是( )A.通过过滤网后空气中的尘埃带负电B.c、d两个电极之间的电场方向竖直向下C.尘埃被吸附到集尘极e的过程中动能增大D.尘埃被吸附到集尘极a的过程中所受电场力做负功类型4 喷墨打印机例 4 有一种喷墨打印机的打印头结构示意图如图所示,喷嘴喷出来的墨滴经带电区带电后进入偏转板,经偏转板间的电场偏转后打到承印材料上.已知偏移量越大字迹越大,现要减小字迹,下列做法可行的是( )A.增大墨滴的带电荷量B.减小墨滴喷出时的速度C.减小偏转板与承印材料的距离D.增大偏转板间的电压练在维护和检修高压供电线路时,为了不影响城市用电,电工经常要在高压线上带电作业.为了保障电工的安全,电工全身要穿上用金属丝线编织的衣服(如图甲).图乙中电工站在高压直流输电线的A供电线上作业,其头顶上方有B供电线,B供电线的电势高于A供电线的电势.虚线表示电工周围某一截面上的等势面,c、d、e、f是不同等势面上的四个点,以下说法中正确的是( )A.在c、d、e、f四点中,c点的电场最强B.在c、d、e、f四点中,f点的电势最高C.若将某电子由c移到f,其电势能将增大D.若将电子在d点由静止释放,它会向e点所在等势面运动第3讲电容器带电粒子在电场中的运动基础落实知识点一1.(1)绝缘(2)绝对值 (3)①异种电荷②电能2.(1)电荷量电势差(2)C=(3)1061012(4)容纳电荷(5)带电电压3.(2)C=知识点二1.(1)qEd (2)qU2.(2)匀变速曲线(3)①匀速直线②匀加速直线知识点三1.偏转电极2.(1)信号电压扫描电压(2)①中心②信号电压思考辨析(1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)×(7)√教材改编解析: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=知,当d变大时,C变小,再由C=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;当两板间的距离减小时,C变大,U变小,所以选项A、B、D正确.答案:ABD考点突破1.解析:由题图乙可知,a电容器的电容为C1=1 000 μF,b电容器的电容为C2=10 000 μF,所以a、b两个电容器的电容之比为1 000:10 000=1:10,A、B错误;a电容器正常工作时最多能容纳的电荷量为q1=C1U1=1 000×10-6×80 C=0.08 C,b电容器正常工作时最多能容纳的电荷量为q2=C2U2=10 000×10-6×10 C=0.1 C,故C正确,D错误.答案:C2.解析:当可移动介质P向左匀速移出的过程中,介电常数减小,电容器电容变小,选项A错误;电容器的电压等于电源电动势,不变,电荷量Q=CU减小,选项B错误;电容器放电,电流方向为M→R →N,M点的电势比N点的电势高,选项C错误,D正确.答案:D3.解析:根据C=,当d、εr不变时,C∝S,而正对面积S正比于液面高度h.电流计中有从下向上流过的电流,说明电容器在放电,电容器带电荷量Q=CU在减小,在电压U恒定时,说明电容C在减小,则h在减小,瓶内的液面降低了,故A错误,B、C正确.t时间内放电,释放的电荷量ΔQ=UΔC=It.ΔC==,解得Δh=,故D正确.答案:BCD4.解析:本题考查电容器动态问题、静电计指针偏角的变化.由于平行板电容器的电容远大于静电计的指针和外壳组成的电容器的电容,而它们的电势差总相同,故平行板电容器的带电荷量远大于静电计指针和外壳组成的电容器的带电荷量,可认为平行板电容器不接电源时电荷量几乎不变,极板B稍向上移动,电容器两极板的正对面积减小,由C=可知C减小,由C=可知,Q不变,U变大,静电计指针张角变大,选项A正确,B错误;若将B板向左平移一小段距离,平行板电容器的电容C减小,由C=知,U变大,静电计指针张角变大,选项C正确;若将B板向左平移一小段距离,平行板电容器间的电场强度E=不变,由于P点与B板的距离d PB增大,则U PB增大,P点的电势φP增大,P点处的负点电荷的电势能减小,选项D错误.答案:AC例1 解析:对小球受力分析,如图所示,重力与恒力F垂直,根据平衡知识可知(qE)2=(mg)2+F2,解得qE=2mg,E=,选项A错误;恒力F与电场力所在直线之间的夹角的正切值tan θ==,解得θ=30°,可知电场力的方向与M、N的连线垂直,所以M、N之间的电势差一定为零,选项B正确;从M到N,电场力做功W电=q·U MN=0,选项C错误;若仅将力F方向顺时针转30°,小球受的合力一定不与M、N的连线平行,则小球不可能从M向N做匀变速直线运动,选项D错误.答案:B练1 解析:C板在P点时,由静止释放的电子从O到P过程中合外力做的总功为零.当C板移到P′时,根据E====,可知B、C板间的电场强度不变,由静止释放的电子从O到P过程中合外力做的总功仍然为零,所以电子运动到P点时速度为零,然后返回,故A正确.答案:A练2 解析:物块在4 s内位移为x=×2×(2+4) m=6 m,故选项A正确;由图可知,前2 s 物块做匀加速直线运动,由牛顿第二定律有qE1-μmg=ma,由图线知加速度为a=1 m/s2,2 s后物块做匀速运动,由平衡条件有qE2=μmg,联立解得q(E1-E2)=ma,由图可得E1=3×104 N/C,E2=2×104 N/C,代入数据解得m=1 kg,由qE2=μmg可得μ=0.2,故选项B错误,C正确;物块在前2 s的位移x1=×2×2 m=2 m,物块在后2 s的位移为x2=vt2=4 m,电场力做正功W=qE1x1+qE2x2=6 J+8 J=14 J,则电势能减少了14 J,故选项D错误.答案:AC例2 解析:粒子从P点垂直电场方向出发到达MN连线上某点时,沿水平方向和竖直方向的位移大小相等,即v0t=at2,a=,解得t=,A项错误;在该点,粒子沿电场方向的速度v=at=2v0,所以合速度大小为v==v0,B项错误;该点到P点的距离s=x=v0t=,C项正确;由平行四边形定则可知,在该点速度方向与竖直方向夹角的正切值tan θ==,则θ≠30°,D项错误.答案:C例3 解析:两球在竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,且t时刻两球的竖直分位移大小相等,由公式y=at2知,两球加速度大小相等.根据牛顿第二定律可知,对a球有qE+m a g=m a a0,对b球有qE-m b g=m b a0,可得m a>m b,选项A错误.根据动能定理可知,对a球有m a a0y=m a-m a,对b球有m b a0y=m b-m b,可得v a=v b,即在t时刻小球a的速度大小等于小球b的速度大小,在t时刻,因为m a>m b,所以a的动能比b的大,a的动量大于b的动量,选项B正确,D错误.在t时刻两小球的电势相等,又两球带异种电荷,故在t时刻两球电势能不等,选项C错误.答案:B例4 解析:根据动能定理有mv2-0=qU,解得v=,质子()和α粒子(e)的比荷之比为2:1,故两者在O2处的速度大小之比为:1,选项A错误.在A、B间a=,则质子的加速度大,所以质子运动时间短;进入右侧电场做类平抛运动,由h=t2,可知质子做类平抛运动的时间也短,故质子在整个过程中的运动时间小于α粒子的运动时间,选项B错误.对整个过程,由动能定理得E k-0=q(U+Eh),故带电粒子的末动能与电荷量成正比,所以质子和α粒子打到感光板上时的动能之比为1:2,选项C正确.带电粒子由O2到MN板,竖直方向h=t2,水平方向x=vt,又v=,联立解得x=2,所以质子和α粒子打到感光板上的位置相同,选项D正确.答案:CD练3 解析:带电粒子所受电场力沿竖直方向,则粒子在电场中做类平抛运动,即沿初速度方向做匀速直线运动,沿电场力方向做初速度为零的匀加速直线运动,假设电场力大小为F,则P=Fv,其中v为沿电场力方向的速率,则v=at、a=,整理得P=t,由关系式可知Pt图象应为一条过原点的倾斜直线,A正确,BCD错误.答案:A练4 解析:(1)假设小球带正电且电荷量为q,小球从P点运动到B点的过程,根据动能定理有mg·3R-qER=mv2由题知小球到B点时速度v=2,解得q=则假设成立,即小球带正电,且电荷量为q=.(2)小球在第四象限内的电场中所受的电场力方向向下,大小为qE=mg,小球从B点以v=2的速度进入第四象限内的电场中做类平抛运动,加速度为a==2g小球在第四象限内的电场中运动的时间t1==下落的高度h1=a=R出电场时竖直方向的分速度v y=at1=2出电场至打在光屏上运动的时间t2==出电场至打到光屏上,在竖直方向运动的距离h2=v y t2+g=R因此小球打在光屏上的位置距x轴的距离H=R+h1+h2=3.125R.答案:(1)小球带正电,(2)3.125R思维拓展典例1 解析: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,选项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,选项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,选项C错误;手指与屏的接触面积变大时,电容变大,选项D正确.答案:AD典例2 解析:电场力对质子做正功,质子的电势能减少,A错误;质子受到的电场力大小F=qE≈2×10-14N,B错误;质子的加速度a=≈1.2×1013m/s2,加速时间t=≈8×10-7s,C错误;加速器加速的直线长度x=≈4 m,故D正确.答案:D典例3 解析:本题考查电场力做功及其相关知识点.根据集尘极接电源负极可知,污浊空气通过过滤网后空气中的尘埃带正电,选项A错误;放电极b、d接电源正极,可知c、d两个电极之间的电场方向竖直向上,尘埃在被吸附到集尘极a、e的过程中所受电场力做正功,动能增大,选项B、D错误,C正确.答案:C典例4 解析:如图所示,带电粒子经偏转电场U2偏转,侧移Y1=at2,a=,t=,可推出Y1=,Y2=ltan θ,tan θ==,Y=Y1+Y2=,减小偏转板与承印材料的距离l可使字迹减小,C项正确,A、B、D三项错误.答案:C练解析:本题考查电场强度、电势和电势能、等势面及其相关知识点,依据等势线的疏密程度,可知在c、d、e、f四点中,f点的电场最强,选项A错误;因B供电线的电势高于A供电线的电势,则在c、d、e、f四点中,c点的电势最高,选项B错误;若将某电子由c移到f,即从高电势处移动到低电势处,因电子带负电,则其电势能将增大,选项C正确;沿着电场线方向电势逐渐降低,因c、d、e、f四点电势逐渐降低,故将某电子在d点由静止释放,在电场力作用下,它会向c点所在等势面运动,选项D错误.答案:C。
物理课件(新教材鲁科版)第九章静电场第3讲电容器实验观察电容器的充放电现象带电粒子在电场中的直线运动
带电粒子(带电体)在电场中 的直线运动
考向1 带电粒子在电场中的直线运动
1.对带电粒子进行受力分析时应注意的问题 (1)要掌握电场力的特点.电场力的大小和方向不仅跟电场强度的大小和 方向有关,还跟带电粒子的电性和电荷量有关. (2)是否考虑重力依据情况而定. 基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有特殊说明或明确的暗示 外,一般不考虑重力(但不能忽略质量). 带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有特殊说明或明确的暗示 外,一般都不能忽略重力.
电压如题图丙时,电子向左先做加速运动,过了
1 2
T后做减速运动,
到T时速度减为0,之后重复前面的运动,故电子一直朝同一方向运
动,故C错误; 电压如题图丁时,电子先向左加速,到14T 后向左减速,12T 后向右加
速,34T 后向右减速,T 时速度减为零,之后重复前面的运动,则电子
做往复运动,故 D 正确.
在充电开始时电流比较 大 (填“大”或“小”),以后随着极板上电荷的 增多,电流逐渐 减小 (填“增大”或“减小”),当电容器两极板间电压 等于电源电压时,电荷停止定向移动,电流I=0.
(2)电容器的放电过程 如图所示,当开关S接2时,相当于将电容器的两极板直接用导线连接起 来,电容器正、负极板上电荷发生 中和 .在电子移动过程中,形成电流. 放电开始电流较 大 (填“大”或“小”),随着两极板上的电荷量逐渐减 小,电路中的电流逐渐 减小 (填“增大”或“减小”),两极板间的电压 也逐渐减小到零.
极板间距d增大,材料竖直方向尺度减小,A正确.
考向2 两极板电荷量不变
√
由 C=QU,C=4επrkSd,E=Ud , 可得 U=4πεkrSdQ,E=4πεrkSQ, 因为电容器与电源断开,电荷量保持不变,两板间 的距离d减小,所以两板间电压减小,两板间电场强度不变,试探电荷受 到的电场力不变,故B、D错误; 因φ=Ed′,d′为P到负极板之间的距离,d′减小,所以P点电势降低, 因沿电场线方向电势降低,M板电势为零,所以P点电势为正,P点固定的 试探电荷为负电荷,电势降低,电势能增加,故C正确,A错误.
2023届高考物理一轮复习课件:8.3电容器 带电粒子在电场中的运动
(
)
A.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
(+q,m)、(+q,2m)、(+3q,3m)、(-q,m),它们先后以相同的速度
从坐标原点沿x轴正方向射入一匀强电场中,电场方向与y轴平行。不计重
AD )
力,下列描绘这四个粒子运动轨迹的图像中,可能正确的是(
出发点,该过程中小球未与下板Q接触。已知重力加速度为g,小球运动过程
中电荷量保持不变,忽略空气阻力。求:(1)PQ两板电势差UPQ;(2)欲使小
球不与下板Q接触,t的最大值;
1 2
解:(1)h= gt
2
v1=gt
5
1
2
-h=v 1·2t- a(2t) 得:a= g
2
4
qE-mg=ma
9mgd
U=Ed =
3
U′
/ 5
得:a = g>g mg+q
=ma/
2
d
3mgd
得:U′=
2q
电场方向向下
3mgd
UPQ′≥
2q
例3.(多选)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
2
4
qE-mg=ma
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新教材人教版高中物理 精品资料第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
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:电容器充电的过程中,两极板所带的电荷量增加,极板间的电场强度增大,电源的能量不断储存在电容器中。
②放电:放电过程中,电容器把储存的能量通过电流做功转化为其他形式的能量。
2.电容(1)定义:电容器所带的电荷量Q与电容器两极板之间的电势差U之比。
(2)定义式:C=QU。
(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF)。
1 F=106μF=1012 pF。
(4)意义:表示电容器容纳电荷本领的物理量。
(5)决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、极板相对位置及电介质)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,电介质,两极板间的距离。
(2)决定式:C=εr S4πkd。
二、带电粒子在电场中的运动1.带电粒子在电场中的加速(1)在匀强电场中:W=qEd=qU=12m v2-12m v2。
(2)在非匀强电场中:W=qU=12m v2-12m v2。
2.带电粒子在匀强电场中的偏转(1)运动情况:带电粒子以初速度v0垂直电场方向进入匀强电场中,则带电粒子在电场中做类平抛运动,如图1所示。
图1(2)处理方法:将带电粒子的运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和沿电场力方向的匀加速直线运动。
根据运动的合成与分解的知识解决有关问题。
(3)基本关系式:运动时间t=lv0,加速度a=Fm=qEm=qUmd,偏转量y=12at2=qUl22md v20,偏转角θ的正切值tan θ=v yv0=atv0=qUlmd v20。
【自测如图2所示,A、B两个带正电的粒子,所带电荷量分别为q1与q2,质量分别为m1和m2。
它们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N板上的A′点,B粒子打在N板上的B′点,若不计重力,则()图2A.q1>q2B.m1<m2C.q1m1>q2m2 D.q1m1<q2m2答案 C解析设粒子垂直电场进入匀强电场的速度为v0,电荷量为q,质量为m,所以加速度a=qEm,运动时间t=xv0,偏转位移为y=12at2,整理得y=qEx22m v20,显然由于A粒子的水平位移小,则有q1m1>q2m2,但A粒子的电荷量不一定大,质量关系也不能确定,故A、B、D错误,C正确。
电容器 带电粒子在电场中的运动(共65张PPT)
(2)用决定式 C=4επrkSd分析平行板电容器电容的
变化. (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.
2.平行板电容器的动态分析问题的两种情况归纳: (1)平行板电容器充电后,保持电容器的两极板与电 池的两极相连接:
A.0<t0<T4 3T
C. 4 <t0<T
T 3T B.2<t0< 4 D.T<t0<98T
【思路点拨】加在平行板 A,B 间的电压成周期性 变化,A、B 间电场成周期性变化,在一个周期内,前T2
和后T2的场强大小相等,方向相反.
【解析】若 0<t0<T4,带正电粒子先加速向 B 板运动、 再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至 零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动
加速运动
D.保持电键K闭合,把电容器两极板距离增大,微 粒将向下做加速运动
【解析】带电粒子受重力和竖直向上的电场力作 用而静止,可知粒子带负电,故选项 A 错.由于粒子 处于平衡状态,有 qE=mg,E 为极板间的电场强度, 电源电动势的大小 ε=Ed=mqgd,选项 B 正确.断开 电键 K,极板间电场没有改变,微粒仍将静止不动, 选项 C 错.保持 K 闭合,把电容器两极板距离增大, 则极板间电场的电场强度变小,微粒将向下做加速运 动.选项 D 正确.
也可以同时研究几种场共同作用的效果,将叠加场等 效为一个简单场,然后与重力场中的力学问题进行类 比,利用力学规律和方法进行分析和解答.
带电小球在匀强电场和重力场的叠加场中的圆周运动, 可以利用平行四边形定则求出带电体所受重力和静电 力的合力作为带电体受到的“等效重力”,然后根据 力学中处理圆周运动的方法进行解决.
2014届高考物理一轮 (考纲自主研读+命题探究+高考全程解密) 第3讲电容器 带电粒子在电场中的运动(含解析
第3讲电容器带电粒子在电场中的运动对应学生用书P112电容、电容器Ⅰ(考纲要求)【思维驱动】(单选)下列关于电容器和电容的说法中,错误的是( ).A.电容器A的体积比B大,说明A的电容一定比B的大B.对于确定的电容器,其带的电荷与两板间的电压(小于击穿电压且不为零)成正比C.无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷与电压比值恒定不变D.电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领大小的物理量,其大小与加在两板上的电压无关解析电容器的电容与电容器的体积、电容器所带的电荷量、电容器两极板间的电压均无关.答案 A【知识存盘】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:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场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Q与电容器两极板间的电势差U的比值.(2)定义式:C =Q U.(3)物理意义:表示电容器容纳电荷本领大小的物理量. (4)单位:法拉(F) 1 F =106μF =1012pF 3.平行板电容器(1)影响因素:平行板电容器的电容与正对面积成正比,与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.带电粒子在匀强电场中的运动 Ⅱ (考纲要求) 【思维驱动】(多选)(2013·苏州模拟)图6-3-1如图6-3-1所示,在等势面沿竖直方向的匀强电场中,一带负电的微粒以一定初速度射入电场,并沿直线AB 运动,由此可知( ). A .电场中A 点的电势高于B 点的电势B .微粒在A 点时的动能大于在B 点时的动能,在A 点时的电势能小于在B 点时的电势能C .微粒在A 点时的动能小于在B 点时的动能,在A 点时的电势能大于在B 点时的电势能D .微粒在A 点时的动能与电势能之和等于在B 点时的动能与电势能之和 解析一带负电的微粒以一定初速度射入电场,并沿直线AB 运动,其受到的电场力F 只能垂直于等势面水平向左,则电场方向水平向右,如图所示,所以电场中A 点的电势高于B 点的电势,A 对;微粒从A 向B 运动,则合外力做负功,动能减小,电场力做负功,电势能增加,C 错、B 对;微粒的动能、重力势能、电势能三种能量的总和保持不变,所以D 错. 答案 AB 【知识存盘】1.带电粒子在电场中的加速带电粒子沿与电场线平行的方向进入电场,带电粒子将做加(减)速运动.有两种分析方法:(1)用动力学观点分析:a =qE m ,E =U d,v 2-v 20=2ad . (2)用功能观点分析:粒子只受电场力作用,电场力做的功等于物体动能的变化,qU =12mv 2-12mv 20. 2.带电粒子在匀强电场中的偏转(1)研究条件:带电粒子垂直于电场方向进入匀强电场. (2)处理方法:类似于平抛运动,应用运动的合成与分解的方法. ①沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间t =l v 0. ②沿电场力方向,做匀加速直线运动.⎩⎪⎨⎪⎧加速度:a =F m =qE m =Uq md离开电场时的偏移量:y =12at 2=Uql 22mdv2离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0=Uql mdv20一图二结论结论:(1)粒子以一定速度v 0垂直射入偏转电场.粒子从偏转电场中射出时,就像是从极板间的l2处沿直线射出的.(2)经过相同电场加速,又经过相同电场偏转的带电粒子,其运动轨迹重合,与粒子的带电荷量和质量无关.对应学生用书P113考点一 平行板电容器的动态分析【典例1】 (单选)(2012·江苏卷,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( ).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 教你审题审题时关键要抓住“动”与“不动”,就是要确定“变量”和“不变量”,最后确定“目标量”,判断的思路为:不变量(Q 、S 、d )―→变量(εr )―→C 的变化趋势(增大)―→不变量和变量跟目标量的关联(C =εr S4πkd、C =Q U)―→目标量的变化趋势. 解析 由平行板电容器电容决定式C =εr S4πkd 知,当插入电介质后,εr 变大,则在S 、d不变的情况下C 增大;由电容定义式C =Q U 得U =Q C,又电荷量Q 不变,故两极板间的电势差U 减小,选项B 正确. 答案 B图6-3-2【变式跟踪1】 (单选)如图6-3-2所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P 点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( ). A .带电油滴将沿竖直方向向上运动 B .P 点的电势将降低 C .带电油滴的电势能将减少D .若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大解析 因为电容器两板电压不变,当两板间距离d 增大,电场强度E 减小,φP =Ex P 减小,P 点的电势降低,故选项A 错B 对;又根据带电油滴平衡可判断其带负电,它在P 点的电势能增大,选项C 错误;电容器的电容减小,则极板带电荷量将减小,选项D 错,故答案为B.答案 B , 借题发挥1.对公式C =Q U的理解电容C =Q U的比值,不能理解为电容C 与Q 成正比、与U 成反比,一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关.2.关于电容器的两类问题(1)电压不变―→电容器始终与直流电源相连,改变S 、d 某一个量,判定U 、C 、Q 、E 等物理量如何变化.(2)电荷量不变―→电容器充电后与电源断开,改变d 或S ,判定Q 、C 、U 、E 等物理量如何变化.3.平行板电容器的动态分析方法(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 =εr S 4πkd―→分析平行板电容器电容的变化.(3)用定义式C =QU―→分析电容器所带电荷量或两极板间电压的变化. (4)用E =U d―→分析电容器极板间电场强度的变化. 考点二 带电体在匀强电场中的直线运动问题图6-3-3【典例2】 (多选)(2012·课标全国卷,18)如图6-3-3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( ). 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 D .做匀变速直线运动解析 带电粒子在平行板电容器之间受到两个力的作用,一是重力mg ,方向竖直向下;二是电场力F =Eq ,方向垂直于极板向上.因二力均为恒力,已知带电粒子做直线运动,所以此二力的合力一定在粒子运动的直线轨迹上,根据牛顿第二定律可知,该粒子做匀减速直线运动,选项D 正确,选项A 、C 错误;从粒子运动的方向和电场力的方向可判断出,电场力对粒子做负功,粒子的电势能增加,选项B 正确. 答案 BD【变式跟踪2】 如图6-3-4甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m =0.2 kg 、带电荷量为q =+2.0×10-6 C 的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t =0时刻开始,在空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右为正方向,g 取10 m/s 2).求:图6-3-4(1)在第15 s 末小物块的速度大小; (2)在0~15 s 内小物块的位移大小.解析 (1)在0~2 s 内小物块的加速度为E 1q -μmg =ma 1, 即a 1=E 1q -μmg m=2 m/s 2, 位移x 1=12a 1t 21=4 m ,在第2 s 末小物块的速度为v 2=a 1t 1=4 m/s , 在2~4 s 内小物块的加速度为:E 2q +μmg =ma 2,a 2=E 2q +μmg m=2 m/s 2,位移x 2=x 1=4 m ,在第4 s 末小物块的速度为v 4=0,因此小物块做周期为4 s 的运动,在第14 s 末的速度为v 14=4 m/s ,在第15 s 末小物块的速度为v 15=v 14-a 2t =2 m/s ,方向向右(t =1 s).(2)在0~15 s 内小物块的位移大小可以看做是上述3个周期加上x 1和第15 s 内的位移,则:x 15=v 14t -12a 2t 2=3 m ,故在0~15 s 内小物块的位移为:x =3(x 1+x 2)+x 1+x 15=31 m.答案 (1)2 m/s 方向向右 (2)31 m ,以题说法带电体在匀强电场中的直线运动问题的分析方法考点三 带电粒子在匀强电场中的偏转问题【典例3】 如图6-3-5所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L 、电场强度为E 的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L 处有一与电场平行的屏.现有一电荷量为+q 、质量为m 的带电粒子(重力不计),图6-3-5以垂直于电场线方向的初速度v 0射入电场中,v 0方向的延长线与屏的交点为O .试求: (1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tan α; (3)粒子打到屏上的点P 到O 点的距离x .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 =2L v 0.(2)设粒子射出电场时沿平行电场线方向的速度为v y ,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度为:a =Eqm ,所以v y =a L v 0=qELmv 0,所以粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值为tan α=v y v 0=qELmv 20.(3)法一 设粒子在电场中的偏转距离为y ,则y =12a ⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02=12qEL2mv 20又x =y +L tan α,解得:x =3qEL22mv 20法二 x =v y L v 0+y =3qEL22mv 20.法三 由x y =L +L 2L 2得:x =3y =3qEL22mv 20.答案 (1)2L v 0 (2)qEL mv 20 (3)3qEL22mv 20图6-3-7【变式跟踪3】 如图6-3-7所示,水平放置的平行板电容器,原来AB 两板不带电,B 极板接地,它的极板长l =0.1 m ,两板间距离d =0.4 cm ,现有一微粒质量m =2.0×10-6kg ,带电荷量q =+1.0×10-8C ,以一定初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A 板的中点O 处,取g =10 m/s 2.试求: (1)带电粒子入射初速度v 0的大小:(2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,则带电后A 板的电势为多少?解析 (1)电容器不带电时,微粒做平抛运动,则有l 2=v 0t ,d 2=12gt 2,联立两式得v 0=l2gd,代入数据得v 0=2.5 m/s. (2)若使微粒能从电容器右侧射出,则要求A 板的电势大于0,且B 板接地电势等于0,则有U AB =φA -φB =φA ,A 板电势最小时,微粒刚好从A 板右侧边缘射出,则有l =v 0t 1,d 2=12a 1t 21,且mg -q φA min d =ma 1,联立以上各式得φA min=6 V ,A 板电势最大时,微粒刚好从B 板右侧边缘射出,则有q φA maxd-mg =ma 2,且有a 2=a 1,代入数据解得φA m ax=10 V ,综合可得6 V ≤φA ≤10 V.答案 (1)2.5 m/s (2)6 V ≤φA ≤10 V ,借题发挥1.带电粒子在电场中偏转时是否考虑重力(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量).。
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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:两个彼此绝缘且又相互靠近的导体组成电容器,电容器可以容纳电荷。
(2)所带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值,两极板所带电荷量相等。
(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异号电荷的过程,充电后两极间存在电场,电容器储存了电能。
②放电:用导线将充电后电容器的两极板接通,极板上电荷中和的过程,放电后的两极板间不再有电场,同时电场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极板间电势差的比值。
(2)公式:C=QU=ΔQΔU。
(3)物理意义:电容是描述电容器容纳电荷本领大小的物理量,在数值上等于把电容器两极板的电势差增加1 V 所需增加的电荷量,电容C由电容器本身的构造因素决定,与U、Q无关。
(4)单位:法拉,符号F,与其他单位间的换算关系:1 F=106μF=1012 pF。
3.平行板电容器的电容平行板电容器的电容与平行板正对面积S 、电介质的介电常数εr 成正比,与极板间距离d 成反比,即C =εr S 4πkd。
二、带电粒子在电场中的加速和偏转1.带电粒子在电场中的加速(1)运动状态的分析: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条直线上,做匀变速直线运动。
(2)用功能观点分析:电场力对带电粒子做的功等于带电粒子动能的增量,即qU =12m v 2-12m v 20。
2.带电粒子的偏转(1)运动状态:带电粒子受到恒定的与初速度方向垂直的电场力作用而做类平抛运动。
(2)处理方法:类似于平抛运动的处理方法①沿初速度方向为匀速运动,运动时间t =l v 0。
②沿电场力方向为匀加速运动,a =F m =qE m =qU md 。
③离开电场时的偏移量y =12at 2=ql 2U 2m v 20d。
④离开电场时的偏转角tan θ=v ⊥v 0=qlU m v 20d。
三、示波管1.构造①电子枪,②偏转电极,③荧光屏。
(如图)2.工作原理(1)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。
(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。
②若所加扫描电压和信号电压的周期相等,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的稳定图象。
(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。
)1.电容器的带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.带电粒子在匀强电场中可能做匀变速直线运动,也可能做匀变速曲线运动。
(√)4.只在电场力作用下,带电粒子可能做匀速圆周运动。
(√) 5.带电粒子在电场中运动时重力一定可以忽略不计。
(×)1.(电容器和电容)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均减小解析根据平行板电容器电容公式C=εr S4πkd,在两板间插入电介质后,电容C增大,因电容器所带电荷量Q不变,由C=QU可知,U=QC减小,B项正确。
答案 B2.(带电粒子在电场中的加速)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电场,最远到达A点,然后返回,如图所示,OA间距为h,则此电子的初动能为()A.edhU B.dUeh C.eUdh D.eUhd解析电子从O点到达A点的过程中,仅在电场力作用下速度逐渐减小,根据动能定理可得-eU OA=0-E k,因为U OA=Ud h,所以E k=eUhd,D项正确。
答案 D3.(带电粒子在电场中的偏转)(多选)如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料。
ABCD面带正电,EFGH面带负电。
从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个质量相同的带正电液滴A、B、C,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是()A.三个液滴在真空盒中都做平抛运动B.三个液滴的运动时间一定相同C.三个液滴落到底板时的速率相同D.液滴C所带电荷量最多解析三个液滴在水平方向受到电场力作用,水平方向不是匀速直线运动,所以三个液滴在真空盒中不是做平抛运动,A项错误;由于三个液滴在竖直方向做自由落体运动,三个液滴的运动时间相同,B项正确;三个液滴落到底板时竖直分速度相等,而水平分速度不相等,所以三个液滴落到底板时的速率不相同,C项错误;由于液滴C在水平方向位移最大,说明液滴C在水平方向加速度最大,所带电荷量最多,D项正确。
答案BD考点1电容器的动态分析考|点|速|通1.电容器的两种情况(1)电容器始终与电源相连时,电容器两极板电势差U保持不变。
(2)电容器充电后与电源断开时,电容器所带电荷量Q保持不变。
2.平行板电容器动态问题的分析思路典|例|微|探【例1】如图所示电路中,A、B是构成平行板电容器的两金属极板,P为其中的一个定点。
将开关S闭合,电路稳定后将A板向上平移一小段距离,则下列说法正确的是()A.电容器的电容增加B.在A板上移过程中,电阻R中有向上的电流C.A、B两板间的电场强度增大D.P点电势升高解析由平行板电容器电容的决定式C=εr S4πkd知A项错误;由C=QU得,电容器两端电压不变,C减小,Q减小,电容器放电,形成顺时针方向的放电电流,B项正确;由E=Ud得,电场强度E减小,C项错误;由φ=U P0=Ed′,E减小,P点的电势降低,D项错误。
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分析板间电场强度的变化情况。
变化,还要应用E=Ud3.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。
题|组|冲|关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,E p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虚线位置,则()A.θ增大,E增大B.θ增大,E p不变C.θ减小,E p增大D.θ减小,E不变解析平行板电容器带有等量异种电荷,当极板正对面积不变时,两极板之间的电场强度E不变。
保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至题图中虚线位置,由U=Ed可知,两极板之间的电势差减小,静电计指针的偏角θ减小,由于下极板接地(电势为零),两极板之间的电场强度不变,所以P点电势不变,点电荷在P点的电势能E p不变。
综上所述,D项正确。
答案 D2.某位移式传感器的原理示意图如图所示,E为电源,R 为电阻,平行金属板A、B和介质P构成电容器,当可移动介质P向左匀速移出的过程中()A.电容器的电容变大B.电容器的电荷量保持不变C.M点的电势比N点的电势低D.流过电阻R的电流方向从M到N解析当可移动介质P向左匀速移出的过程中,电容器电容变小,A项错误;电容器的电压等于电源电动势,保持不变,电荷量Q=CU减小,B项错误;电容器放电,电流方向为M→R→N,M点的电势比N点的电势高,C项错误,D项正确。
答案 D考点2带电体在电场中的直线运动考|点|速|通1.带电粒子在电场中运动时是否考虑重力的处理方法(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。
(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都要考虑重力。
2.解决带电粒子在电场中的直线运动问题的两种思路(1)运动状态的分析: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条直线上,做加(减)速直线运动。
(2)用功与能的观点分析:电场力对带电粒子做的功等于带电粒子的动能的变化量,即qU=12m v 2-12m v20。
典|例|微|探【例2】如图所示,在某一真空中,只有水平向右的匀强电场和竖直向下的重力场,在竖直平面内有初速度为v0的带电微粒,微粒恰能沿图示虚线由A向B做直线运动。
则()A.微粒带正、负电荷都有可能B.微粒做匀减速直线运动C.微粒做匀速直线运动D.微粒做匀加速直线运动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 B题|组|冲|关1.平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一个直流电源相连,若一个带电油滴恰能沿如图所示的水平直虚线通过该电容器,在此过程中下列说法正确的是()A.油滴所受的重力完全可以忽略不计B.油滴运动的加速度大小不变、方向水平向左C.油滴一直水平向右做匀速直线运动D.油滴在电场中的电势能逐渐减小解析带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子的运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化。
如果重力可以忽略,则粒子只受电场力,并且电场力方向和初速度方向不共线,不能做直线运动,A项错误;因为重力竖直向下,若电场力是垂直极板向下的,则合力与初速度方向不共线,所以受到的电场力方向只能为垂直极板向上,重力与电场力的合力水平向左,二力恒定,所以合力不变,根据牛顿第二定律可得油滴做加速度向左的匀减速直线运动,B项正确,C项错误;电场力方向和位移方向夹角为钝角,所以电场力做负功,电势能增大,D项错误。
答案 B2.一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,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。
若将下极板向上平移d3,则从P点开始下落的相同粒子将()A.打到下极板上B.在下极板处返回C .在距上极板d 2处返回D .在距上极板2d 5处返回 解析 带电粒子运动过程中只有重力和电场力做功,设电容器两极板间电压为U ,粒子下落的全程由动能定理有mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫32d -qU =0,当下极板向上平移后,设粒子能下落到距离上极板x 处,由动能定理有mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫d 2+x -x 23d qU =0,解得x =25d ,D 项正确。