《2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(含解析).doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(含解析).doc(34頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
第3講 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)
主干梳理 對點(diǎn)激活
知識點(diǎn) 常見電容器 Ⅰ
電容器的電壓、電荷量和電容的關(guān)系?、?
1.電容器
(1)組成:由兩個(gè)彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體組成。
(2)帶電量:一個(gè)極板所帶電荷量的絕對值。
(3)電容器的充電、放電
①充電:使電容器帶電的過程。充電后電容器兩極板帶上等量的異號電荷,電容器中儲存電場能。
②放電:使充電后的電容器失去電荷的過程。放電過程中電場能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。
③充電時(shí)電流流入正極板,放電時(shí)電流流出正極板。
2.常見的電容器
(1)分類:從構(gòu)造上可分為固定電容器和可變電容器。
(2)擊穿電壓:加在電容器極板上的極限電壓,超過這個(gè)電壓,電介質(zhì)將被擊穿,電容器損壞;電容器外殼上標(biāo)的電壓是額定電壓,這個(gè)電壓比擊穿電壓低。
3.電容
(1)定義:電容器所帶的電荷量Q與電容器兩極板間的電勢差U的比值。
(2)定義式:C=。
(3)單位:法拉(F),1 F=106 μF=1012 pF。
(4)電容與電壓、電荷量的關(guān)系
①電容C的大小由電容器本身結(jié)構(gòu)決定,與電壓、電荷量無關(guān)。不隨Q變化,也不隨電壓變化。
②由C=可推出C=。
4.平行板電容器及其電容
(1)影響因素:平行板電容器的電容與兩極板正對面積成正比,與兩極板間介質(zhì)的介電常數(shù)成正比,與兩板間的距離成反比。
(2)決定式:C=,k為靜電力常量。
知識點(diǎn) 帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的運(yùn)動(dòng)?、?
1.加速問題
若不計(jì)粒子的重力,則電場力對帶電粒子做的功等于帶電粒子的動(dòng)能的增量。
(1)在勻強(qiáng)電場中:W=qEd=qU=mv2-mv。
(2)在非勻強(qiáng)電場中:W=qU=mv2-mv。
2.偏轉(zhuǎn)問題
(1)條件分析:不計(jì)重力的帶電粒子以速度v0垂直于電場線方向飛入勻強(qiáng)電場。
(2)運(yùn)動(dòng)性質(zhì):類平拋運(yùn)動(dòng)。
(3)處理方法:利用運(yùn)動(dòng)的合成與分解。
①沿初速度方向:做勻速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=。
②沿電場方向:做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。
③運(yùn)動(dòng)過程,如圖所示
知識點(diǎn) 示波管?、?
1.構(gòu)造
示波管的構(gòu)造如圖所示,它主要由電子槍、偏轉(zhuǎn)電極和熒光屏組成,管內(nèi)抽成真空。
2.工作原理
(1)如果偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′之間都沒有加電壓,則電子槍射出的電子沿直線運(yùn)動(dòng),打在熒光屏中心,在那里產(chǎn)生一個(gè)亮斑。
(2)示波管的YY′偏轉(zhuǎn)電極上加的是待顯示的信號電壓,XX′偏轉(zhuǎn)電極上加的是儀器自身產(chǎn)生的鋸齒形電壓,叫做掃描電壓。若所加掃描電壓和信號電壓的周期相同,就可以在熒光屏上得到待測信號在一個(gè)周期內(nèi)隨時(shí)間變化的穩(wěn)定圖象。
一 思維辨析
1.電容器的電容與電容器所帶電荷量成正比。( )
2.放電后的電容器所帶電荷量為零,電容也為零。( )
3.帶電粒子在勻強(qiáng)電場中只能做類平拋運(yùn)動(dòng)。( )
4.帶電粒子在電場中,只受電場力時(shí),也可以做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。( )
5.帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)時(shí),不加特別說明重力可以忽略不計(jì),帶電微粒、帶電液滴在電場中運(yùn)動(dòng)時(shí),不加特別說明重力不可以忽略不計(jì)。( )
答案 1. 2. 3. 4.√ 5.√
二 對點(diǎn)激活
1.關(guān)于電容器及其電容的敘述,正確的是( )
A.任何兩個(gè)彼此絕緣而又相互靠近的導(dǎo)體,就組成了電容器,跟這兩個(gè)導(dǎo)體是否帶電無關(guān)
B.電容器所帶的電荷量是指每個(gè)極板所帶電荷量的代數(shù)和
C.電容器的電容與電容器所帶電荷量成反比
D.一個(gè)電容器的電荷量增加ΔQ=1.010-6 C時(shí),兩板間電壓升高10 V,則電容器的電容無法確定
答案 A
解析 根據(jù)電容器的組成可知A正確;電容器的電荷量指一個(gè)極板所帶電荷量的絕對值,B錯(cuò)誤;電容器的電容是其本身的性質(zhì),與所帶電荷量無關(guān),C錯(cuò)誤;C==,D錯(cuò)誤。
2.(人教版選修3-1P32T1改編)(多選)如圖所示,用靜電計(jì)可以測量已充電的平行板電容器兩極板之間的電勢差U,電容器已帶電,則下列判斷正確的是( )
A.增大兩極板間的距離,指針張角變大
B.將A板稍微上移,靜電計(jì)指針張角變大
C.若將玻璃板插入兩板之間,則靜電計(jì)指針張角變大
D.若減小兩板間的距離,則靜電計(jì)指針張角變小
答案 ABD
解析 靜電計(jì)的原理是電勢差U變大(小),指針張角變大(小)。電容器所帶電荷量一定,由公式C=知,當(dāng)d變大時(shí),C變小,再由C=得U變大,指針張角變大,A正確;當(dāng)A板上移時(shí),正對面積S變小,C也變小,U變大,指針張角變大,B正確;當(dāng)插入玻璃板時(shí),C變大,U變小,指針張角變小,C錯(cuò)誤;當(dāng)兩板間的距離減小時(shí),C變大,U變小,指針張角變小,D正確。
3.(人教版選修3-1P39T3)先后讓一束電子和一束氫核通過同一對平行板形成的偏轉(zhuǎn)電場,進(jìn)入時(shí)速度方向與板面平行,在下列兩種情況下,分別求出離開時(shí)電子偏角的正切與氫核偏角的正切之比。
(1)電子與氫核的初速度相同;
(2)電子與氫核的初動(dòng)能相同。
答案 (1) (2)1
解析 設(shè)偏轉(zhuǎn)電壓為U,帶電粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m,垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場的速度為v0,偏轉(zhuǎn)電場兩極板間距離為d,極板長為l,則粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的加速度a=,在偏轉(zhuǎn)電場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=,粒子離開偏轉(zhuǎn)電場時(shí)沿靜電力方向的速度vy=at=,粒子離開偏轉(zhuǎn)電場時(shí)速度方向的偏轉(zhuǎn)角的正切值tanθ==。
(1)若電子與氫核的初速度相同,則=。
(2)若電子與氫核的初動(dòng)能相同,則=1。
考點(diǎn)細(xì)研 悟法培優(yōu)
考點(diǎn)1 平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析
1.對公式C=的理解
電容C=,不能理解為電容C與Q成正比、與U成反比,一個(gè)電容器電容的大小是由電容器本身的因素決定的,與電容器是否帶電及帶電多少無關(guān)。
2.運(yùn)用電容的定義式和決定式分析電容器相關(guān)量變化的思路
(1)確定不變量,分析是電壓不變還是所帶電荷量不變。
(2)用決定式C=分析平行板電容器電容的變化。
(3)用定義式C=分析電容器所帶電荷量或兩極板間電壓的變化。
(4)用E=分析電容器兩極板間電場強(qiáng)度的變化。
3.電容器兩類問題的比較
分類
充電后與電池兩極相連
充電后與電池兩極斷開
不變量
U
Q
d變大
C變小→Q變小、E變小
C變小→U變大、E不變
S變大
C變大→Q變大、E不變
C變大→U變小、E變小
εr變大
C變大→Q變大、E不變
C變大→U變小、E變小
4.在平行板電容器兩板間加入介電物質(zhì),例如云母片,相當(dāng)于εr增大;加入與極板等大的導(dǎo)體板,相當(dāng)于d減小。
例1 (2018南昌調(diào)研)如圖所示,平行板電容器與電動(dòng)勢為E的直流電源(內(nèi)阻不計(jì))連接,下極板接地,一帶負(fù)電油滴被固定于電容器中的P點(diǎn)?,F(xiàn)將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離,則( )
A.平行板電容器的電容變大
B.靜電計(jì)指針張角變小
C.帶電油滴的電勢能減少
D.帶電油滴受到的電場力不變
解題探究 (1)電容器與電源連接,不變量是________。
提示:電壓
(2)下極板豎直下移,如何判斷P點(diǎn)電勢的變化?
提示:先根據(jù)E=判斷出場強(qiáng)的變化,再判斷上極板與P之間的電勢差的變化。
嘗試解答 選C。
由C=可知,平行板電容器的電容C與兩板間的距離成反比,與兩板間的正對面積成正比,當(dāng)平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離時(shí),兩板間的正對面積不變而距離增大,故電容C減小,所以A錯(cuò)誤;靜電計(jì)測量的是電容器兩極板間的電勢差,由于電容器與電源保持接通狀態(tài),因此兩板間的電勢差始終等于電源的電動(dòng)勢,則靜電計(jì)的指針張角保持不變,B錯(cuò)誤;在保持兩板間電勢差不變的情況下,隨著兩板間距離的增大,兩板間的電場強(qiáng)度減小,故油滴所受電場力減小,又因?yàn)镻點(diǎn)到上極板的距離不變,兩板間場強(qiáng)減小,所以P點(diǎn)與上極板的電勢差減小,而與下極板的電勢差增大(兩極板間的電勢差不變),即P點(diǎn)的電勢升高,由題意知油滴帶負(fù)電,所以油滴的電勢能減少,C正確,D錯(cuò)誤。
總結(jié)升華
解決電容器板間場強(qiáng)的技巧
(1)在電壓不變的情況下,由E=來判斷場強(qiáng)變化,發(fā)現(xiàn)場強(qiáng)E只隨板間距離而變。
(2)在電荷量保持不變的情況下,由E===知,電場強(qiáng)度與板間距離無關(guān)。
(3)針對兩極板帶電量保持不變的情況,還可以認(rèn)為一定量的電荷對應(yīng)著一定數(shù)目的電場線,兩極板間距離變化時(shí),場強(qiáng)不變,如圖甲、乙所示;兩極板正對面積變化(變小)時(shí),如圖丙,電場線變密,場強(qiáng)增大。
[變式1-1] (多選)如圖所示,一平行板電容器的兩極板與電壓恒定的電源相連,極板水平放置,在下極板上疊放一定厚度的金屬板,有一帶電粒子靜止在電容器上部空間的P點(diǎn)。當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出的瞬間,下列說法正確的是( )
A.電容器的電容減小
B.極板間的電場強(qiáng)度減小
C.P點(diǎn)的電勢升高
D.帶電粒子的電勢能減小
答案 ABD
解析 平行板電容器的電容C=,下極板上疊放金屬板,當(dāng)抽走金屬板時(shí)板間距離增大,其電容減小,A正確;由E=得電場強(qiáng)度減小,B正確;正、負(fù)極板的電勢差U=φ+-φ-不變,φ+=0,P點(diǎn)到負(fù)極板有φP-φ-=Ed′,得φP=Ed′+φ-,E減小則φP減小,C錯(cuò)誤;帶電粒子靜止在電場中,重力與電場力平衡,粒子帶正電,其電勢能減小,D正確。
[變式1-2] 一平行板電容器充電后與電源斷開,負(fù)極板接地。兩板間有一個(gè)正檢驗(yàn)電荷固定在P點(diǎn),如圖所示,以C表示電容器的電容、E表示兩板間的場強(qiáng)、φ表示P點(diǎn)的電勢,Ep表示正電荷在P點(diǎn)的電勢能,若正極板保持不動(dòng),將負(fù)極板緩慢向右平移一小段距離l0的過程中,下列關(guān)于各物理量與負(fù)極板移動(dòng)距離x的關(guān)系圖象中正確的是( )
答案 C
解析 電容器的電容C=,兩板間距隨負(fù)極板向右平移而逐漸減小,電容C與d成反比,圖象為曲線,A錯(cuò)誤;電容器與電源斷開后,電荷量不變,根據(jù)E=,U=,C=,可知E=,保持不變,B錯(cuò)誤;負(fù)極板接地,電勢為零,P點(diǎn)的電勢φ等于P點(diǎn)到負(fù)極板的電勢差,即φ=El,E不變,l線性減小,φ線性減小,C正確;由Ep=qφ可知,Ep隨l的變化而變化,D錯(cuò)誤。
考點(diǎn)2 帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動(dòng)
1.帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)時(shí)是否考慮重力的處理方法
(1)基本粒子:如電子、質(zhì)子、α粒子、離子等,除有說明或明確的暗示以外,一般都不考慮重力(但并不忽略質(zhì)量)。
(2)帶電顆粒:如液滴、油滴、塵埃、小球等,除有說明或有明確的暗示以外,一般都要考慮重力。
2.做直線運(yùn)動(dòng)的條件
(1)粒子所受合外力F合=0,粒子靜止或做勻速直線運(yùn)動(dòng)。
(2)粒子所受合外力F合≠0,且合外力與初速度方向在同一條直線上,帶電粒子將做勻加速直線運(yùn)動(dòng)或勻減速直線運(yùn)動(dòng)。
3.解題思路
(1)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析
Eq+F其他=ma,E=,v2-v=2ad。
(2)用功能觀點(diǎn)分析
①勻強(qiáng)電場中:W電=Eqd=qU,W電+W其他=mv2-mv。
②非勻強(qiáng)電場中:W電=qU,W電+W其他=Ek2-Ek1。
例2 (2018濰坊月考)如圖所示,金屬板A、B水平放置,兩板中央有小孔S1、S2,A、B與直流電源連接。閉合開關(guān),從S1孔正上方O處由靜止釋放一帶電小球,小球剛好能到達(dá)S2孔,不計(jì)空氣阻力,要使此小球從O點(diǎn)由靜止釋放后穿過S2孔,應(yīng)( )
A.僅上移A板適當(dāng)距離
B.僅下移A板適當(dāng)距離
C.?dāng)嚅_開關(guān),再上移A板適當(dāng)距離
D.?dāng)嚅_開關(guān),再下移A板適當(dāng)距離
解題探究 (1)電場力對小球做什么功?
提示:負(fù)功。
(2)斷開開關(guān),移動(dòng)A板,板間場強(qiáng)如何變化?
提示:不變。
嘗試解答 選D。
設(shè)板間距離為d,O距S1為h,電源電壓為U,由題意知從O釋放一帶電小球到達(dá)S2孔速度為零,則電場力對小球做負(fù)功,由動(dòng)能定理得:mg(h+d)-qU=0,若僅上移或下移A板適當(dāng)距離,兩板間電壓不變,仍滿足mg(h+d)-qU=0,小球仍剛好能到達(dá)S2,則A、B錯(cuò)誤;斷開開關(guān),Q不變,因E=,則場強(qiáng)E不變,由動(dòng)能定理得:mg(h+d)-Eqd=0,將A板向上移適當(dāng)距離,假設(shè)仍能到達(dá)S2處,則重力做功不變,電場力做功增多,故假設(shè)不成立,即到達(dá)不了S2處速度已為零,故C錯(cuò)誤;若下移A板適當(dāng)距離,假設(shè)仍能到達(dá)S2處,則重力做功不變,電場力做功變少,所以總功為正功,到達(dá)S2處小球速度不為零,能夠穿過S2孔,故D正確。
總結(jié)升華
帶電體在電場中運(yùn)動(dòng)的分析方法
解決此類問題的關(guān)鍵是靈活利用動(dòng)力學(xué)方法分析,可以采用受力分析和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式相結(jié)合的方法進(jìn)行解決,也可以采用功能的觀點(diǎn)進(jìn)行解決,往往優(yōu)先采用動(dòng)能定理。
[變式2-1] (2018江西質(zhì)檢)帶有等量異號電荷、相距10 cm的平行板A和B之間存在勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度E=4104 V/m,方向豎直向下,如圖所示。電場中C點(diǎn)距B板3 cm,D點(diǎn)距A板2 cm。有一個(gè)質(zhì)量為m=210-8 kg的帶電微粒沿圖中所示的虛線從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)至D點(diǎn)。若重力加速度g取10 m/s2,則下列說法正確的是( )
A.該微粒在D點(diǎn)時(shí)的電勢能最大
B.該微??赡茏鰟蜃兯僦本€運(yùn)動(dòng)
C.在此過程中電場力對微粒做的功為110-8 J
D.該微粒帶正電,所帶電荷量為q=510-12 C
答案 C
解析 由于微粒只受電場力和重力作用,這兩個(gè)力均在豎直方向上,微粒做直線運(yùn)動(dòng),故電場力的大小等于重力,微粒所受的合外力為0,做勻速直線運(yùn)動(dòng),電場力方向豎直向上,大小為mg,微粒從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的過程中,電場力做正功,電勢能減小,A、B錯(cuò)誤;微粒從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的過程中,沿電場線方向運(yùn)動(dòng)了5 cm,所以電場力對微粒做的功為110-8 J,C正確;該微粒帶負(fù)電,D錯(cuò)誤。
[變式2-2] (2017江蘇高考)如圖所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分別位于O、M、P點(diǎn)。由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)。現(xiàn)將C板向右平移到P′點(diǎn),則由O點(diǎn)靜止釋放的電子( )
A.運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回
B.運(yùn)動(dòng)到P和P′點(diǎn)之間返回
C.運(yùn)動(dòng)到P′點(diǎn)返回
D.穿過P′點(diǎn)
答案 A
解析 設(shè)AB、BC間的電場強(qiáng)度分別為E1、E2,間距分別為d1和d2,電子由O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的過程中,據(jù)動(dòng)能定理得:
eE1d1-eE2d2=0①
當(dāng)C板向右平移后,BC板間的電場強(qiáng)度
E2′====,
BC板間的電場強(qiáng)度與板間距無關(guān),大小不變。
第二次釋放后,設(shè)電子在BC間移動(dòng)的距離為x,則
eE1d1-eE2x=0-0②
比較①②兩式知,x=d2,即電子運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)返回,選項(xiàng)A正確。
考點(diǎn)3 帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的偏轉(zhuǎn)
1.基本規(guī)律
設(shè)粒子所帶電荷量為q,質(zhì)量為m,兩平行金屬板間的電壓為U,板長為l,板間距離為d(忽略重力影響),則有
(1)加速度:a===。
(2)在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=。
(3)速度
v=,tanθ==。
(4)位移
2.兩個(gè)結(jié)論
(1)不同的帶電粒子從靜止開始經(jīng)過同一電場加速后再從同一偏轉(zhuǎn)電場射出時(shí)的偏轉(zhuǎn)角度和偏移量y總是相同的。
證明:由qU0=mv及tanθ=,得tanθ=。y==。
(2)粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)射出后,合速度的反向延長線與初速度延長線的交點(diǎn)O為粒子水平位移的中點(diǎn),即O到極板邊緣的水平距離為。
3.在示波管模型中,帶電粒子經(jīng)加速電場U1加速,再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場U2偏轉(zhuǎn)后,需要經(jīng)歷一段勻速直線運(yùn)動(dòng)才會(huì)打到熒光屏上而顯示亮點(diǎn)P,如圖所示。
(1)確定最終偏移距離
思路一:
思路二:
→
(2)確定偏轉(zhuǎn)后的動(dòng)能(或速度)
例3 (2018南寧、柳州聯(lián)考)如圖所示,在平面坐標(biāo)系第一象限內(nèi)有水平向左的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小為E,y軸與直線x=-d(d>0)區(qū)域之間有豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小也為E,一個(gè)電荷量為+q的粒子(不計(jì)重力)從第一象限的S點(diǎn)由靜止釋放。
(1)若S點(diǎn)坐標(biāo)為(,),求粒子通過x軸的位置坐標(biāo);
(2)若S點(diǎn)坐標(biāo)為(d,d),求粒子通過 x軸時(shí)的動(dòng)能;
(3)若粒子能通過x軸上的P點(diǎn)坐標(biāo)為(-3d,0),求釋放點(diǎn)S的坐標(biāo)(x,y)應(yīng)滿足的條件。
解題探究 (1)帶電粒子在直線x=-d與y軸區(qū)域之間做什么運(yùn)動(dòng)?
提示:類平拋運(yùn)動(dòng)。
(2)帶電粒子若運(yùn)動(dòng)到x=-d左側(cè),做什么運(yùn)動(dòng)?
提示:勻速直線運(yùn)動(dòng)。
嘗試解答 (1)(-d,0) (2)qEd (3)4xy=5d2(x>0,y>0)
(1)設(shè)粒子在第一象限電場中加速運(yùn)動(dòng)的末速度為v1,由動(dòng)能定理有qE=mv
粒子進(jìn)入第二象限電場后做類平拋運(yùn)動(dòng),假設(shè)粒子通過x軸時(shí)沒有出電場左邊界,在第二象限運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,加速度為a,有
qE=ma,=at,s=v1t1
可解得s=d,假設(shè)成立,即粒子通過x軸的坐標(biāo)為(-d,0)。
(2)若S點(diǎn)坐標(biāo)為(d,d),則粒子到達(dá)y軸時(shí)有qEd=mv,得v2=v1。假設(shè)粒子穿過了第二象限電場左邊界,粒子在第二象限電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)其運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2,
則y=at,d=v2t2
解得y=,假設(shè)成立,之后做勻速直線運(yùn)動(dòng)到達(dá)x軸,
粒子通過x軸時(shí)的動(dòng)能等于粒子在兩個(gè)區(qū)域中電場力做功之和,即Ek=qEd+qEy=qEd。
(3)粒子在第一象限電場中加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)動(dòng)能定理可得qEx=mv2,粒子進(jìn)入第二象限電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子從P點(diǎn)射出時(shí)的方向與x軸負(fù)方向的夾角為θ,如圖所示,
則tanθ==
其中粒子在第二象限電場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=
粒子要通過P點(diǎn),其出電場左邊界后軌跡的反向延長線與S點(diǎn)所在水平線的交點(diǎn)A的坐標(biāo)為(-,y)
即tanθ==
聯(lián)立以上各式解得4xy=5d2(x>0,y>0)。
總結(jié)升華
帶電粒子在勻強(qiáng)電場中偏轉(zhuǎn)問題的兩種求解思路
(1)運(yùn)動(dòng)學(xué)與動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)
運(yùn)動(dòng)學(xué)觀點(diǎn)是指用勻變速運(yùn)動(dòng)的公式來解決實(shí)際問題,一般有兩種情況:
①帶電粒子初速度方向與電場線共線,則粒子做勻變速直線運(yùn)動(dòng);
②帶電粒子的初速度方向垂直電場線,則粒子做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)(類平拋運(yùn)動(dòng))。
當(dāng)帶電粒子在電場中做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),一般要采取類似平拋運(yùn)動(dòng)的解決方法。
(2)功能觀點(diǎn):首先對帶電體受力分析,再分析運(yùn)動(dòng)形式,然后根據(jù)具體情況選用公式計(jì)算。
①若選用動(dòng)能定理,則要分清有多少個(gè)力做功,是恒力做功還是變力做功,同時(shí)要明確初、末狀態(tài)及運(yùn)動(dòng)過程中動(dòng)能的增量。
②若選用能量守恒定律,則要分清帶電體在運(yùn)動(dòng)中共有多少種能量參與轉(zhuǎn)化,哪些能量是增加的,哪些能量是減少的。
[變式3] (多選)如圖所示,氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速度地進(jìn)入水平向右的加速電場E1,之后進(jìn)入豎直向下的勻強(qiáng)電場E2發(fā)生偏轉(zhuǎn),最后打在屏上。整個(gè)裝置處于真空中,不計(jì)粒子重力及其相互作用,那么( )
A.偏轉(zhuǎn)電場E2對三種粒子做功一樣多
B.三種粒子打到屏上時(shí)的速度一樣大
C.三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間相同
D.三種粒子一定打到屏上的同一位置
答案 AD
解析 帶電粒子在電場E1中加速,由動(dòng)能定理,eE1d=mv2,解得v=;進(jìn)入豎直向下的勻強(qiáng)電場E2中做類平拋運(yùn)動(dòng),L=vt,y=at2,eE2=ma,聯(lián)立解得y=,偏轉(zhuǎn)電場E2對三種粒子做功W=eE2y=,與粒子質(zhì)量無關(guān),所以偏轉(zhuǎn)電場E2對三種粒子做功一樣多,A正確。由動(dòng)能定理知粒子打到屏上時(shí)的速度大小v′= ,三種粒子質(zhì)量不相等,故B錯(cuò)誤。三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間t總=t0+t勻= += + (L+l),故所用時(shí)間不相同,C錯(cuò)誤。由于y=,與粒子質(zhì)量無關(guān),三種粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的水平位移相等,側(cè)移量相同,則出射角相同,所以三種粒子一定打到屏上的同一位置,D正確。
考點(diǎn)4 帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動(dòng)
1.帶電粒子在交變電場中運(yùn)動(dòng)的分析方法
(1)注重全面分析(分析受力特點(diǎn)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律),抓住粒子的運(yùn)動(dòng)具有周期性和在空間上具有對稱性的特征,求解粒子運(yùn)動(dòng)過程中的速度、位移、做功或確定與物理過程相關(guān)的邊界條件。
(2)分析時(shí)從兩條思路出發(fā):一是力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律分析;二是功能關(guān)系。
2.常見的三類運(yùn)動(dòng)形式
帶電體做單向直線運(yùn)動(dòng)、直線往返運(yùn)動(dòng)或偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。
例4 如圖a所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖b所示的交變電壓,一重力可忽略不計(jì)的帶正電粒子被固定在兩板的正中間P處。若在t0時(shí)刻釋放該粒子,粒子會(huì)時(shí)而向A板運(yùn)動(dòng),時(shí)而向B板運(yùn)動(dòng),并最終打在A板上。則t0可能屬于的時(shí)間段是( )
A.0
T時(shí)情況類似。因粒子最終打在A板上,則要求粒子在每個(gè)周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零,對照各選項(xiàng)可知只有B正確。
總結(jié)升華
利用速度圖象分析帶電粒子的運(yùn)動(dòng)過程時(shí),必須注意“五點(diǎn)”:
(1)帶電粒子進(jìn)入電場的時(shí)刻。
(2)速度圖象的切線斜率表示加速度。
(3)圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移,且在橫軸上方所圍成的面積為正,在橫軸下方所圍成的面積為負(fù)。
(4)注意對稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用。,(5)圖線與橫軸有交點(diǎn),表示此時(shí)速度改變方向。對運(yùn)動(dòng)很復(fù)雜、不容易畫出速度圖象的問題,還應(yīng)逐段分析求解。
[變式4] (2018安徽合肥一中高三階段性考試)如圖甲所示,一對平行金屬板M、N長為L,相距為d,O1O為中軸線,兩板間為勻強(qiáng)電場,忽略兩極板外的電場。當(dāng)兩板間加電壓UMN=U0時(shí),某一帶負(fù)電的粒子從O1點(diǎn)以速度v0沿O1O方向射入電場,粒子恰好打在上極板M的中點(diǎn),粒子重力忽略不計(jì)。
(1)求帶電粒子的比荷;
(2)若M、N間加如圖乙所示的交變電壓,其周期T=,從t=0開始,前時(shí)間內(nèi)UMN=2U,后時(shí)間內(nèi)UMN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持續(xù)射入電場,最終所有粒子恰好能全部離開電場而不打在極板上,求U的值。
答案 (1) (2)
解析 (1)設(shè)粒子經(jīng)過時(shí)間t0打在M板中點(diǎn)
沿極板方向有=v0t0
垂直極板方向有= t
解得=。
(2)粒子通過兩板間的時(shí)間t==T
從t=0時(shí)刻開始,粒子在兩板間運(yùn)動(dòng)時(shí),每個(gè)電壓變化周期的前三分之一時(shí)間內(nèi)的加速度大小a1=,在每個(gè)電壓變化周期的后三分之二時(shí)間內(nèi)的加速度大小
a2=
如圖所示為從不同時(shí)刻射入電場的粒子的速度—時(shí)間圖象,根據(jù)題意和圖象分析可知,從t=nT(n=0,1,2,…)或t=+nT(n=0,1,2,…)時(shí)刻入射的粒子恰好不打在極板上,則有=T
解得U=。
考點(diǎn)5 電場中的力、電綜合問題
1.用動(dòng)力學(xué)的觀點(diǎn)分析帶電粒子的運(yùn)動(dòng)
(1)由于勻強(qiáng)電場中帶電粒子所受靜電力和重力都是恒力,這兩個(gè)力的合力為一恒力。
(2)類似于處理偏轉(zhuǎn)問題,將復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)分解為正交的簡單直線運(yùn)動(dòng),化繁為簡。
(3)綜合運(yùn)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律和勻變速直線運(yùn)動(dòng)公式,注意受力分析要全面,特別注意重力是否需要考慮,以及運(yùn)動(dòng)學(xué)公式里的物理量的正負(fù)號,即其矢量性。
2.用能量的觀點(diǎn)來分析帶電粒子的運(yùn)動(dòng)
(1)運(yùn)用能量守恒定律分析,注意題中有哪些形式的能量出現(xiàn)。
(2)運(yùn)用動(dòng)能定理分析,注意過程分析要全面,準(zhǔn)確求出過程中的所有功,判斷是分階段還是全過程使用動(dòng)能定理。
例5 (2018保定二模)(多選)空間分布有豎直方向的勻強(qiáng)電場,現(xiàn)將一質(zhì)量為m的帶電小球A從O點(diǎn)斜向上拋出,小球沿如圖所示的軌跡擊中絕緣豎直墻壁的P點(diǎn)。將另一質(zhì)量相同、電荷量不變、電性相反的小球B仍從O點(diǎn)以相同的速度拋出,該球垂直擊中墻壁的Q點(diǎn)(圖中未畫出)。對于上述兩個(gè)過程,下列敘述中正確的是( )
A.球A的加速度大于球B的加速度
B.P點(diǎn)位置高于Q點(diǎn)
C.球A的電勢能增大,球B的電勢能減小
D.電場力對球A的沖量大小等于對球B的沖量大小
解題探究 (1)A、B小球在上述兩個(gè)過程中時(shí)間相同嗎?
提示:將斜拋運(yùn)動(dòng)分解成水平方向和豎直方向,由水平方向運(yùn)動(dòng)知時(shí)間相同。
(2)A球豎直方向減速到零,再向下加速,B球豎直方向減速到零,則初速度豎直分量和時(shí)間相同的情況下,A、B的加速度哪個(gè)大?
提示:A的加速度大。
嘗試解答 選ACD。
將帶電小球的斜拋運(yùn)動(dòng)分解為水平方向的勻速直線運(yùn)動(dòng)和豎直方向的勻變速直線運(yùn)動(dòng),水平方向位移相同、速度相同,時(shí)間就相同,但豎直方向球A向上減速到零后又向下加速,球B向上減速到零,所以球A的加速度大于球B的加速度,P點(diǎn)位置低于Q點(diǎn),故A正確,B錯(cuò)誤。那么A球受電場力豎直向下,B球受電場力豎直向上,電場力對A球做了負(fù)功,電勢能增大,電場力對B球做正功,電勢能減小,故C正確。兩球電場力大小相等、時(shí)間相同,所以電場力對球A的沖量大小等于對球B的沖量大小,故D正確。
總結(jié)升華
力電綜合問題的處理方法
力電綜合問題往往涉及共點(diǎn)力平衡、牛頓第二定律、平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律、動(dòng)能定理、能量守恒定律等知識點(diǎn),考查的知識點(diǎn)多,綜合分析能力的要求高,試題難度較大,解答時(shí)要注意把握以下幾點(diǎn):
(1)處理這類問題,首先要進(jìn)行受力分析以及各力做功情況分析,再根據(jù)題意選擇合適的規(guī)律列式求解。
(2)對于帶電小球在重力場和電場疊加區(qū)域內(nèi)的運(yùn)動(dòng),可以利用運(yùn)動(dòng)的合成與分解的方法,將小球的運(yùn)動(dòng)分解為水平和豎直兩個(gè)方向上的分運(yùn)動(dòng),再對兩個(gè)分運(yùn)動(dòng)分別運(yùn)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律和勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律或動(dòng)能定理解答。
(3)帶電小球在重力場和電場疊加區(qū)域內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí),若重力和電場力為恒力,可以將重力和電場力合成為一個(gè)恒力,可以將這個(gè)復(fù)合場當(dāng)作等效重力場,則F合為等效重力場中的“重力”,g′=為等效重力場中的“等效重力加速度”,F(xiàn)合的方向等效為“重力”的方向。當(dāng)此恒力F合的方向與運(yùn)動(dòng)方向垂直時(shí),其速度(或動(dòng)能)取得極值,小球在等效重力場中能夠做豎直平面內(nèi)的圓周運(yùn)動(dòng)的臨界條件是恰好能夠通過圓周軌道上等效重力場的最高點(diǎn)。
[變式5-1] (多選)如圖所示,在豎直平面內(nèi)有水平向右、電場強(qiáng)度為E=1104 N/C的勻強(qiáng)電場。在勻強(qiáng)電場中有一根長l=2 m的絕緣細(xì)線,一端固定在O點(diǎn),另一端系一質(zhì)量m=0.08 kg的帶電小球,靜止時(shí)懸線與豎直方向成37角。若小球獲得初速度恰能繞O點(diǎn)在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),取小球在靜止時(shí)的位置為電勢能零點(diǎn)和重力勢能零點(diǎn),cos37=0.8,g取10 m/s2。下列說法正確的是( )
A.小球的電荷量q=610-5 C
B.小球動(dòng)能的最小值為1 J
C.小球在運(yùn)動(dòng)至圓周軌跡上的最高點(diǎn)時(shí)有機(jī)械能的最小值
D.小球繞O點(diǎn)在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的電勢能和機(jī)械能之和保持不變,且為4 J
答案 AB
解析 對小球進(jìn)行受力分析,如圖甲所示,由于靜止,可得mgtan37=qE,解得小球的電荷量為q==610-5 C,A正確;由于重力和電場力都是恒力,所以它們的合力也是恒力,如圖乙所示,在圓周軌跡上各點(diǎn)中,小球在平衡位置A點(diǎn)時(shí)的勢能(重力勢能和電勢能之和)最小,在平衡位置的對稱點(diǎn)B點(diǎn),小球的勢能最大,由于小球總能量不變,所以小球在B點(diǎn)的動(dòng)能EkB最小,對應(yīng)速度vB最小,根據(jù)題意,在B點(diǎn)小球只受重力和電場力,其合力為小球做圓周運(yùn)動(dòng)提供向心力,而繩的拉力恰為零,F(xiàn)合==1 N,又F合=m,得EkB=mv=1 J,B正確;由于總能量保持不變,即Ek+EpG+EpE=恒量,當(dāng)小球在圓周軌跡上最左側(cè)的C點(diǎn)時(shí),電勢能Ep最大,所以在該點(diǎn)時(shí)機(jī)械能最小,C錯(cuò)誤;小球由B運(yùn)動(dòng)到A,W合力=F合2l,所以EpB=4 J,總能量E=EpB+EkB=5 J,D錯(cuò)誤。
[變式5-2] (2018湖北八校聯(lián)考)如圖所示,一電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球,從光滑絕緣斜面軌道的A點(diǎn)由靜止下滑,然后沿切線進(jìn)入豎直面上半徑為R的光滑絕緣圓形軌道,并恰能到達(dá)軌道的最高點(diǎn)B。現(xiàn)在空間加一豎直向下的勻強(qiáng)電場,若仍從A點(diǎn)由靜止釋放該小球(假設(shè)小球所帶電荷量在運(yùn)動(dòng)過程中保持不變,不計(jì)空氣阻力),則( )
A.小球一定不能到達(dá)B點(diǎn)
B.小球仍恰好能到達(dá)B點(diǎn)
C.小球一定能到達(dá)B點(diǎn),且在B點(diǎn)對軌道有向上的壓力
D.小球能否到達(dá)B點(diǎn)與所加的電場強(qiáng)度的大小有關(guān)
答案 B
解析 沒有電場時(shí),設(shè)小球在圓形軌道最高點(diǎn)的速度為v,則由牛頓第二定律得mg=m,根據(jù)動(dòng)能定理有mg(h-2R)=mv2,解得h=R;加上電場時(shí),設(shè)小球恰好到達(dá)圓形軌道最高點(diǎn)時(shí)的速度為v′,則由牛頓第二定律得mg+qE=m,解得v′= ,根據(jù)動(dòng)能定理得mg(h-2R)+qE(h-2R)=mv1′2,解得小球在B點(diǎn)的速度v1′= =v′,說明小球仍恰好能到達(dá)B點(diǎn),且小球在B點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力為零,B正確,A、C、D錯(cuò)誤。
高考模擬 隨堂集訓(xùn)
1.(2018全國卷Ⅲ)(多選)如圖,一平行板電容器連接在直流電源上,電容器的極板水平,兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號相反,使它們分別靜止于電容器的上、下極板附近,與極板距離相等?,F(xiàn)同時(shí)釋放a、b,它們由靜止開始運(yùn)動(dòng),在隨后的某時(shí)刻t,a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,a、b間的相互作用和重力可忽略。下列說法正確的是( )
A.a(chǎn)的質(zhì)量比b的大
B.在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b的大
C.在t時(shí)刻,a和b的電勢能相等
D.在t時(shí)刻,a和b的動(dòng)量大小相等
答案 BD
解析 根據(jù)題述可知,微粒a向下加速運(yùn)動(dòng),微粒b向上加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)a、b某時(shí)刻經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,可知a的加速度大小大于b的加速度大小,即aa>ab。對微粒a,由牛頓第二定律,qE=maaa,對微粒b,由牛頓第二定律,qE=mbab,聯(lián)立解得:>,由此式可以得出a的質(zhì)量比b小,A錯(cuò)誤;在a、b兩微粒運(yùn)動(dòng)過程中,a微粒所受電場力等于b微粒所受的電場力,t時(shí)刻a微粒的位移大于b微粒,根據(jù)動(dòng)能定理,在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b大,B正確;由于在t時(shí)刻兩微粒經(jīng)過同一水平面,電勢相等,電荷量大小相等,符號相反,所以在t時(shí)刻,a和b的電勢能不等,C錯(cuò)誤;由于a微粒受到的電場力(合外力)大小等于b微粒受到的電場力(合外力),根據(jù)動(dòng)量定理,在t時(shí)刻,a微粒的動(dòng)量大小等于b微粒,D正確。
2.(2018江蘇高考)如圖所示,水平金屬板A、B分別與電源兩極相連,帶電油滴處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)將B板右端向下移動(dòng)一小段距離,兩金屬板表面仍均為等勢面,則該油滴( )
A.仍然保持靜止 B.豎直向下運(yùn)動(dòng)
C.向左下方運(yùn)動(dòng) D.向右下方運(yùn)動(dòng)
答案 D
解析 兩極板平行時(shí)帶電油滴處于平衡狀態(tài),則重力等于電場力,當(dāng)下極板右端向下移動(dòng)一小段距離時(shí),板間距離增大場強(qiáng)減小,電場力小于重力;由于電場線垂直于金屬板表面,所以電荷處的電場線如圖所示,所以重力與電場力的合力偏向右下方,故油滴向右下方運(yùn)動(dòng),D正確。
3.(2018北京高考)研究與平行板電容器電容有關(guān)因素的實(shí)驗(yàn)裝置如圖所示,下列說法正確的是( )
A.實(shí)驗(yàn)前,只用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,能使電容器帶電
B.實(shí)驗(yàn)中,只將電容器b板向上平移,靜電計(jì)指針的張角變小
C.實(shí)驗(yàn)中,只在極板間插入有機(jī)玻璃板,靜電計(jì)指針的張角變大
D.實(shí)驗(yàn)中,只增加極板帶電量,靜電計(jì)指針的張角變大,表明電容增大
答案 A
解析 用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,由于靜電感應(yīng),從而在b板感應(yīng)出等量的異號電荷,從而使電容器帶電,故A正確;根據(jù)平行板電容器的電容決定式C=,將電容器b板向上平移,即正對面積S減小,則電容C減小,根據(jù)C=可知,電荷量Q不變,則電壓U增大,則靜電計(jì)指針的張角變大,故B錯(cuò)誤;根據(jù)電容的決定式C=,只在極板間插入有機(jī)玻璃板,則相對介電常數(shù)εr增大,則電容C增大,根據(jù)C=可知,電荷量Q不變,則電壓U減小,則靜電計(jì)指針的張角變小,故C錯(cuò)誤;電容與電容器所帶的電荷量無關(guān),故電容C不變,故D錯(cuò)誤。
4.(2016全國卷Ⅲ)關(guān)于靜電場的等勢面,下列說法正確的是( )
A.兩個(gè)電勢不同的等勢面可能相交
B.電場線與等勢面處處相互垂直
C.同一等勢面上各點(diǎn)電場強(qiáng)度一定相等
D.將一負(fù)的試探電荷從電勢較高的等勢面移至電勢較低的等勢面,電場力做正功
答案 B
解析 假設(shè)兩個(gè)電勢不同的等勢面相交,則交點(diǎn)處的電勢就是兩個(gè)不同的值,這是不可能的,A錯(cuò)誤;電場線與等勢面處處相互垂直,B正確;同一等勢面上各點(diǎn)電勢相等,而場強(qiáng)不一定相等,C錯(cuò)誤;負(fù)電荷從高電勢處移到低電勢處,電勢能增加,電場力做負(fù)功,D錯(cuò)誤。
5.(2016北京高考)如圖所示,電子由靜止開始經(jīng)加速電場加速后,沿平行于板面的方向射入偏轉(zhuǎn)電場,并從另一側(cè)射出。已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,加速電場電壓為U0。偏轉(zhuǎn)電場可看做勻強(qiáng)電場,極板間電壓為U,極板長度為L,板間距為d。
(1)忽略電子所受重力,求電子射入偏轉(zhuǎn)電場時(shí)的初速度v0和從電場射出時(shí)沿垂直板面方向的偏轉(zhuǎn)距離Δy;
(2)分析物理量的數(shù)量級,是解決物理問題的常用方法。在解決(1)問時(shí)忽略了電子所受重力,請利用下列數(shù)據(jù)分析說明其原因。已知U=2.0102 V,d=4.010-2 m,m=9.110-31 kg,e=1.610-19 C,g=10 m/s2;
(3)極板間既有靜電場也有重力場。電勢反映了靜電場各點(diǎn)的能的性質(zhì),請寫出電勢φ的定義式。類比電勢的定義方法,在重力場中建立“重力勢”φG的概念,并簡要說明電勢和“重力勢”的共同特點(diǎn)。
答案 (1) (2)(3)見解析
解析 (1)根據(jù)功和能的關(guān)系,有eU0=mv
電子射入偏轉(zhuǎn)電場的初速度v0=
在偏轉(zhuǎn)電場中,電子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間Δt==L
豎直方向的加速度a=,
偏轉(zhuǎn)距離Δy=a(Δt)2=。
(2)考慮電子所受重力和電場力的數(shù)量級,有
重力G=mg~10-29 N
電場力F=~10-15 N
由于F?G,因此不需要考慮電子所受重力。
(3)電場中某點(diǎn)電勢φ的定義為電荷在該點(diǎn)的電勢能Ep與其電荷量q的比值,即φ=
由于重力做功與路徑無關(guān),可以類比靜電場電勢的定義,將重力場中物體在某點(diǎn)的重力勢能EG與其質(zhì)量m的比值,叫做“重力勢”,即φG=。
電勢φ和重力勢φG都是反映場的能的性質(zhì)的物理量,僅由場自身的因素決定。
配套課時(shí)作業(yè)
時(shí)間:45分鐘 滿分:100分
一、選擇題(本題共10小題,每小題7分,共70分。其中1~7為單選,8~10為多選)
1.(2016全國卷Ⅰ)一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì),接在恒壓直流電源上。若將云母介質(zhì)移出,則電容器( )
A.極板上的電荷量變大,極板間電場強(qiáng)度變大
B.極板上的電荷量變小,極板間電場強(qiáng)度變大
C.極板上的電荷量變大,極板間電場強(qiáng)度不變
D.極板上的電荷量變小,極板間電場強(qiáng)度不變
答案 D
解析 平行板電容器電容C=,云母介質(zhì)移出,εr減小,C減小;又C=,電源恒壓,即U一定,C減小,故Q減??;電場強(qiáng)度E=,故E不變,D正確。
2.(2016天津高考)如圖所示,平行板電容器帶有等量異號電荷,與靜電計(jì)相連,靜電計(jì)金屬外殼和電容器下極板都接地。在兩極板間有一固定在P點(diǎn)的點(diǎn)電荷,以E表示兩板間的電場強(qiáng)度,Ep表示點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢能,θ表示靜電計(jì)指針的偏角。若保持下極板不動(dòng),將上極板向下移動(dòng)一小段距離至圖中虛線位置,則( )
A.θ增大,E增大 B.θ增大,Ep不變
C.θ減小,Ep增大 D.θ減小,E不變
答案 D
解析 極板移動(dòng)過程中電荷量Q保持不變,靜電計(jì)指針張角變化反映板間電勢差U的變化,由C=和C=可知,極板下移,d減小,C增大,U減小,又E==,則E不變,Ep不變,綜合上述,只有D項(xiàng)正確。
3.(2018太原模擬)如圖是靜電噴漆的工作原理圖。工作時(shí),噴槍部分接高壓電源負(fù)極,工件接正極,噴槍的端部與工件之間就形成靜電場,從噴槍噴出的涂料微粒在電場中運(yùn)動(dòng)到工件,并被吸附在工件表面。圖中畫出了部分微粒的運(yùn)動(dòng)軌跡,設(shè)微粒被噴出后只受靜電力作用,則( )
A.微粒的運(yùn)動(dòng)軌跡顯示的是電場線的分布情況
B.微粒向工件運(yùn)動(dòng)的過程中所受電場力先減小后增大
C.在向工件運(yùn)動(dòng)的過程中,微粒的動(dòng)能逐漸減小
D.在向工件運(yùn)動(dòng)的過程中,微粒的電勢能逐漸增大
答案 B
解析 微粒的運(yùn)動(dòng)軌跡是曲線時(shí),與電場線一定不重合,A錯(cuò)誤。由場強(qiáng)疊加原理可知,距離兩個(gè)電極越近的位置,電場強(qiáng)度越大,所以微粒在向工件運(yùn)動(dòng)的過程中所受電場力先減小后增大,B正確。在微粒向工件運(yùn)動(dòng)的過程中,電場力做正功,電勢能減少;只有電場力做功,即合力做正功,微粒的動(dòng)能增加,C、D錯(cuò)誤。
4.(2018長春質(zhì)監(jiān))如圖所示,M、N是在真空中豎直放置的兩塊平行金屬板。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電粒子(不計(jì)重力)以初速度v0由小孔水平射入兩金屬板間,當(dāng)M、N間的電壓為U時(shí),粒子剛好能到達(dá)N板。如果要使這個(gè)帶電粒子到達(dá)M、N兩金屬板中線位置處即返回,則下列措施能滿足要求的是( )
A.使初速度減小為原來的
B.使M、N間的電壓提高為原來的4倍
C.使M、N間的電壓加倍
D.使初速度減小為原來的,同時(shí)M、N間的電壓加倍
答案 C
解析 粒子從進(jìn)入金屬板間到達(dá)N板的過程中,由動(dòng)能定理得-qEd=0-mv,所以帶電粒子離開M板的最遠(yuǎn)距離為d=,設(shè)改變條件后帶電粒子離開M板的最遠(yuǎn)距離為x,若電壓提高為原來的2倍,則金屬板間的電場強(qiáng)度也為原來的2倍,則x=,故C正確;結(jié)合上面分析可知,若使初速度減小為原來的,則x=,A錯(cuò)誤;若電壓提高為原來的4倍,則金屬板間的電場強(qiáng)度也為原來的4倍,則x=,故B錯(cuò)誤;若初速度減小為原來的,電壓變?yōu)樵瓉淼?倍,則x=,D錯(cuò)誤。
5.(2018安徽聯(lián)考)有重力可忽略不計(jì)的三個(gè)帶正電的粒子A、B、C,先后沿如圖所示的虛線OO′方向從兩平行板左端中點(diǎn)水平進(jìn)入平行板電容器中,并最終都能擊中兩平行板右端緊鄰的MN板。已知三個(gè)粒子質(zhì)量之比mA∶mB∶mC=1∶1∶2,三個(gè)粒子電荷量之比為qA∶qB∶qC=1∶2∶1,關(guān)于這三個(gè)粒子擊中MN板的位置,下列說法正確的是( )
A.若A、B、C以相同的速度進(jìn)入電容器,則最終A、B、C擊中MN板上同一點(diǎn)
B.若A、B、C以相同的動(dòng)量進(jìn)入電容器,則最終B、C擊中MN板上同一點(diǎn)
C.若A、B、C以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器,則最終A、B、C擊中MN板上同一點(diǎn)
D.若A、B、C以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器,則最終A、B擊中MN板上同一點(diǎn)
答案 B
解析 設(shè)某個(gè)粒子的入射速度大小為v0,平行板的長度為l。粒子垂直電場方向射入平行板后,粒子在平行板中做類平拋運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律可知粒子的加速度大小為a=,由于粒子在兩平行板間水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),則粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t=,粒子的側(cè)移量大小為y=at2=。若三個(gè)粒子以相同的速度進(jìn)入電容器,則A、B、C三個(gè)粒子的側(cè)移量之比為2∶4∶1,A錯(cuò)誤。由y==知,若三個(gè)粒子以相同的動(dòng)量進(jìn)入電容器,則三個(gè)粒子A、B、C的側(cè)移量之比為1∶2∶2,最終B、C擊中MN板上同一點(diǎn),B正確。由y=可知,若三個(gè)粒子以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器,則三個(gè)粒子A、B、C的側(cè)移量之比為1∶2∶1,最終A、C擊中MN板上同一點(diǎn),C、D錯(cuò)誤。
6.如圖所示,電路可將聲音信號轉(zhuǎn)化為電信號,該電路中右側(cè)固定不動(dòng)的金屬板b與能在聲波驅(qū)動(dòng)下沿水平方向振動(dòng)的鍍有金屬層的震動(dòng)膜a構(gòu)成一個(gè)電容器,a、b通過導(dǎo)線與恒定電源兩極相接。若聲源S不停地振動(dòng),使a板也左右振動(dòng),則( )
A.a(chǎn)振動(dòng)過程中,a、b板間的電場強(qiáng)度不變
B.a(chǎn)振動(dòng)過程中,電流計(jì)中始終有方向不變的電流
C.a(chǎn)振動(dòng)過程中,電容器的電容不變
D.a(chǎn)向右的位移最大時(shí),a、b板所構(gòu)成的電容器電容最大
答案 D
解析 金屬板a在聲波驅(qū)動(dòng)下沿水平方向振動(dòng),兩極板間的距離發(fā)生變化,兩極板與電源相連,電勢差恒定,兩板間的場強(qiáng)發(fā)生變化,A錯(cuò)誤;電容器的電容隨兩板間距離改變而改變,兩板帶電量隨電容改變而改變,電容器不斷地充、放電,電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)方向也隨充、放電而變化,B、C錯(cuò)誤;當(dāng)a、b兩板距離最近時(shí),電容最大,D正確。
7.粗糙絕緣的水平地面上,有兩塊豎直平行相對的金屬板AB。板間地面上靜止著帶正電的物塊,如圖甲所示,當(dāng)兩金屬板加圖乙所示的交變電壓時(shí),設(shè)直到t1時(shí)刻物塊才開始運(yùn)動(dòng),(最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力可認(rèn)為相等)則( )
A.在0~t1時(shí)間內(nèi),物塊受到逐漸增大的摩擦力,方向水平向右
B.在t1~t3時(shí)間內(nèi),物塊受到的摩擦力,先逐漸增大,后逐漸減小
C.t3時(shí)刻物塊的速度最大
D.t4時(shí)刻物塊的速度最大
答案 C
解析 在0~t1時(shí)間內(nèi),物塊處于靜止?fàn)顟B(tài),電場強(qiáng)度方向水平向右,物塊所受的電場力水平向右,根據(jù)平衡條件得:摩擦力大小Ff=qE,而E=,得Ff=q,UAB增大,F(xiàn)f隨之增大,并且由平衡條件知,F(xiàn)f的方向水平向左,故A錯(cuò)誤;在t1~t3時(shí)間內(nèi),物塊向右運(yùn)動(dòng),受到的是滑動(dòng)摩擦力,物塊對地面的壓力不變,根據(jù)公式Ff=μFN知,摩擦力不變,故B錯(cuò)誤;據(jù)題意,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,在t1時(shí)刻物塊所受的靜摩擦力達(dá)到最大,并恰好等于此時(shí)的電場力,在t1~t3時(shí)間內(nèi),電場力一直大于摩擦力,物塊一直向右加速運(yùn)動(dòng),在t3~t4時(shí)間內(nèi),電場力小于滑動(dòng)摩擦力,物塊向右做減速運(yùn)動(dòng),所以t3時(shí)刻物塊的速度最大,故C正確,D錯(cuò)誤。
8.(2019河南開封一模)指紋識別傳感器在日常生活中應(yīng)用十分廣泛,常用的指紋識別傳感器是電容式傳感器,指紋的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”。傳感器上有大量面積相同的小極板,當(dāng)手指貼在傳感器上時(shí),這些小極板和正對的皮膚表面部分形成大量的小電容器,這樣在嵴處和峪處形成的電容器的電容大小不同。此時(shí)傳感器給所有的電容器充電后達(dá)到某一電壓值,然后電容器放電,電容值小的電容器放電較快,根據(jù)放電快慢的不同,就可以探測到嵴和峪的位置,從而形成指紋圖像數(shù)據(jù)。根據(jù)文中信息,下列說法正確的是( )
A.在峪處形成的電容器電容較小
B.充電后在嵴處形成的電容器的電荷量大
C.在峪處形成的電容器放電較慢
D.濕的手指頭對指紋識別絕對沒有影響
答案 AB
解析 根據(jù)電容的計(jì)算公式C=可得,極板與峪處距離d大,構(gòu)成的電容器電容小,故A正確;由于外接電源為所有電容器充到一個(gè)預(yù)先設(shè)計(jì)好的電壓值,所以所有的電容器電壓一定,根據(jù)Q=CU=可知,極板與峪處構(gòu)成的電容器充上的電荷較少,在放電過程中放電時(shí)間短,反之,在嵴處形成的電容器電容大,電荷量大,放電時(shí)間長,故B正確,C錯(cuò)誤;濕的手指頭與傳感器之間有水填充,改變了原來匹配成平行板電容器的電容,所以會(huì)影響指紋識別,故D錯(cuò)誤。
9.(2018廣東六校聯(lián)考)如圖所示,長為L、傾角為θ的光滑絕緣斜面固定于靜電場中,一電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球,以初速度v0由斜面底端的A點(diǎn)開始沿斜面上滑,到達(dá)斜面頂端的速度仍為v0,途中小球始終未離開斜面,重力加速度為g,則( )
A.小球在B點(diǎn)的電勢能一定小于小球在A點(diǎn)的電勢能
B.小球的電勢能可能先增大后減小
C.A、B兩點(diǎn)的電勢差一定為
D.若處于勻強(qiáng)電場中,則該電場的場強(qiáng)大小一定是
答案 AB
解析 小球在斜面上受到重力、支持力和電場力,支持力不做功,小球以速度v0由斜面底端A點(diǎn)沿斜面上滑,到達(dá)頂端B點(diǎn)的速度仍為v0說明電場力做的功和重力做的功大小相等,小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)的過程,重力做負(fù)功,電場力做正功,電勢能減小,故小球在B點(diǎn)的電勢能一定小于在A點(diǎn)的電勢能,A正確。小球的電勢能可能先增大后減小,B正確。由于電場力做的正功和重力做的負(fù)功大小相等,即qU=WG=mgLsinθ,可知A、B兩點(diǎn)之間的電勢差U=,C錯(cuò)誤。小球在斜面上向上運(yùn)動(dòng)的過程中,電場力做的正功和重力做的負(fù)功大小相等,但是不知道電場強(qiáng)度的方向,因此即使是勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小也不一定為,故D錯(cuò)誤。
10.如圖所示,在地面上方的水平勻強(qiáng)電場中,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球,系在一根長為L的絕緣細(xì)線一端,可以在豎直平面內(nèi)繞O點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),AB為圓周的水平直徑,CD為豎直直徑,已知重力加速度為g,電場強(qiáng)度E=,下列說法正確的是( )
A.若小球在豎直平面內(nèi)繞O點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),則它運(yùn)動(dòng)的最小速度為
B.若小球在豎直平面內(nèi)繞O點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),則小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的機(jī)械能最大
C.若將小球在A點(diǎn)由靜止開始釋放,它將在ACBD圓弧上往復(fù)運(yùn)動(dòng)
D.小球速度最大的點(diǎn)出現(xiàn)在CB中間
答案 BD
解析 小球在復(fù)合場中做圓周運(yùn)動(dòng),E為等效最低點(diǎn),F(xiàn)為等效最高點(diǎn),在等效最高點(diǎn)速度最小,由牛頓第二定律mg=m,所以vmin= ,故D正確,A錯(cuò)誤;小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)電場力做功最多,機(jī)械能增加最多,故B正確;類比重力場中的圓周運(yùn)動(dòng),小球從A、C中間的點(diǎn)由靜止釋放才會(huì)往復(fù)運(yùn)動(dòng),所以C錯(cuò)誤。
二、非選擇題(本題共2小題,共30分)
11.(2018廣州調(diào)研)(12分)如圖,在豎直平面內(nèi)存在豎直方向的勻強(qiáng)電場。長度為l的輕質(zhì)絕緣細(xì)繩一端固定在O點(diǎn),另一端連接一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),初始時(shí)小球靜止在電場中的a點(diǎn),此時(shí)細(xì)繩拉力為2mg,g為重力加速度。
(1)求電場強(qiáng)度E和a、O兩點(diǎn)的電勢差U;
(2)若小球在a點(diǎn)獲得一水平初速度va=4,使其在豎直面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),求小球運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)時(shí)細(xì)繩拉力F的大小。
答案 (1),方向豎直向上?。?
(2)6mg
解析 (1)小球在a點(diǎn)時(shí),
根據(jù)題意有關(guān)系式qE=mg+2mg,得E=,方向豎直向上。
在勻強(qiáng)電場中,有UOa=El,
則a、O兩點(diǎn)電勢差U=-UOa=-。
(2)小球從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),設(shè)到b點(diǎn)速度大小為vb,
由動(dòng)能定理得-qE2l+mg2l=mv-mv,
小球做圓周運(yùn)動(dòng)通過b點(diǎn)時(shí),
由牛頓第二定律得F+qE-mg=m,
已知va=4,聯(lián)立可得F=6mg。
12.(2018哈爾濱九中模擬)(18分)如圖甲所示,熱電子由陰極飛出時(shí)的初速度忽略不計(jì),電子發(fā)射裝置的加速電壓為U0,電容器極板長L=10 cm,極板間距d=10 cm,下極板接地,電容器右端到熒光屏的距離也是L=10 cm,在電容器兩極板間接一交變電壓,上極板與下極板的電勢差隨時(shí)間變化的圖象如圖乙所示。每個(gè)電子穿過極板的時(shí)間都極短,可以認(rèn)為電子穿過極板的過程中電壓是不變的。求:
(1)在t=0.06 s時(shí)刻,電子打在熒光屏上的何處;
(2)熒光屏上有電子打到的區(qū)間長度。
答案 (1)13.5 cm (2)30 cm
解析 (1)設(shè)電子經(jīng)電壓U0加速后的速度為v0,根據(jù)動(dòng)能定理得:eU0=mv①
設(shè)電容器間偏轉(zhuǎn)電場的場強(qiáng)為E,則有:
E=②
設(shè)電子經(jīng)時(shí)間t通過偏轉(zhuǎn)電場,偏離軸線的側(cè)向位移為y,則有:
沿中心軸線方向有:t=③
垂直中心軸線方向有:a=④
聯(lián)立①②③④得y=at2==⑤
設(shè)電子通過偏轉(zhuǎn)電場過程中產(chǎn)生的側(cè)向速度為vy,偏轉(zhuǎn)角為θ,則電子通過偏轉(zhuǎn)電場時(shí)有:
vy=at⑥
tanθ=⑦
則電子在熒光屏上偏離O點(diǎn)的距離為
Y=y(tǒng)+Ltanθ=⑧
由題圖乙知t=0.06 s時(shí)刻U=1.8U0,
解得Y=13.5 cm。
(2)由題知電子偏轉(zhuǎn)量y的最大值為,根據(jù)y=可得,當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓超過2U0時(shí),電子就打不到熒光屏上了。
代入⑧式得:Ymax=⑨
所以熒光屏上電子能打到的區(qū)間長度為:
2Ymax=3L=30 cm。
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