2018-2019學(xué)年高中物理 第2章 電場與示波器 習(xí)題課2 電容和帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案 滬科版選修3-1.doc
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習(xí)題課2 電容和帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng) [學(xué)習(xí)目標(biāo)] 1.理解電容器的電容,學(xué)會(huì)分析平行板電容器動(dòng)態(tài)變化問題. 2.掌握帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)問題的分析方法. 電容器動(dòng)態(tài)變化問題 1.平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析思路 2.兩類動(dòng)態(tài)變化問題的比較 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變大、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 ε變大 C變大、Q變大、E不變 C變大、U變小、E變小 如圖1所示,平行板電容器帶有等量異種電荷,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( ) 圖1 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 思路點(diǎn)撥:①指針偏角θ的大小反映了兩極板間電壓的大?。? ②電勢能Ep的數(shù)值與零電勢點(diǎn)的選取有關(guān). D [由題意可知平行板電容器的帶電荷量Q不變,當(dāng)下極板不動(dòng),上極板向下移動(dòng)一段距離時(shí),兩極板間距d減小,則電容C變大,由U=可知U變小,則靜電計(jì)指針的偏角θ減小.又因?yàn)閮砂彘g電場強(qiáng)度E===,Q、S不變,則E不變.因?yàn)镋不變,則點(diǎn)電荷從P點(diǎn)移動(dòng)到下極板(電勢為零)電場力做功不變,電勢能的變化相同,則點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢能Ep不變,故只有選項(xiàng)D正確.] 解決電容器問題的兩個(gè)常用技巧 (1)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). (2)對平行板電容器的有關(guān)物理量Q,E,U,C進(jìn)行討論時(shí),關(guān)鍵在于弄清哪些是變量,哪些是不變量,在變量中哪些是自變量,哪些是因變量,利用C=,Q=CU和E=進(jìn)行判定即可. [針對訓(xùn)練] 1.一平行板電容器,兩板之間的距離d和兩板面積S都可以調(diào)節(jié),電容器兩板與電池相連接.以Q表示電容器的電荷量,E表示兩極板間的電場強(qiáng)度,則( ) 【導(dǎo)學(xué)號:69682115】 A.當(dāng)d增大、S不變時(shí),Q減小、E減小 B.當(dāng)S增大、d不變時(shí),Q增大、E增大 C.當(dāng)S減小、d增大時(shí),Q增大、E增大 D.當(dāng)S減小、d減小時(shí),Q不變、E不變 A [由于電容器的兩極板與電池相連,故電容器兩極板之間的電壓U保持不變.根據(jù)E=可得隨d增大,兩極板間的電場強(qiáng)度E減?。鶕?jù)電容C=,由于S保持不變,d增大,故電容C減小,根據(jù)Q=CU可知電荷量Q減小,故A正確;根據(jù)E=可得由于d不變,兩極板間的電場強(qiáng)度E不變,根據(jù)電容C=,由于S增大,d不變,故電容C增大,根據(jù)Q=CU可知電荷量Q增大,故B錯(cuò)誤;根據(jù)E=可得隨d增大,兩極板間的電場強(qiáng)度E減小,根據(jù)電容C=,由于S減小,d增大,故電容C減小,根據(jù)Q=CU可知電荷量Q減小,故C錯(cuò)誤;根據(jù)E=可得隨d減小,兩極板間的電場強(qiáng)度E增大,根據(jù)電容C=,由于S減小,d減小,故電容C的變化無法確定,根據(jù)Q=CU可知電荷量Q的變化無法確定,故D錯(cuò)誤.故選A.] 2.如圖2所示,一帶電油滴懸浮在平行板電容器兩極板A、B之間的P點(diǎn),處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)將極板A向下平移一小段距離,但仍在P點(diǎn)上方,其他條件不變.下列說法中正確的是( ) 圖2 A.液滴將向下運(yùn)動(dòng) B.兩板電勢差增大 C.極板帶電荷量將增加 D.電場強(qiáng)度不變 C [A、B電容器板間的電壓保持不變,故B錯(cuò);當(dāng)將極板A向下平移一小段距離時(shí),根據(jù)E=,分析得知,板間場強(qiáng)增大,液滴所受電場力增大,液滴將向上運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò),D錯(cuò);根據(jù)電容的決定式C=得知電容C增大,而電容器的電壓U不變,極板帶電荷量將增大,故C正確.故選C.] 帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)的分析 1.受力分析需要注意的兩個(gè)方面 (1)要掌握電場力的特點(diǎn).例如,電場力的大小和方向不僅跟場強(qiáng)的大小和方向有關(guān),還與帶電粒子的電量和電性有關(guān);在勻強(qiáng)電場中,同一帶電粒子所受電場力是恒力;在非勻強(qiáng)電場中,同一帶電粒子在不同位置所受電場力的大小和方向都可能不同. (2)判斷是否考慮重力. 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). 帶電顆粒:如液滴、油滴、塵埃、小球等,除有說明或明確的暗示以外,一般都不能忽略重力. 2.求解時(shí)依據(jù)的兩類規(guī)律方法 (1)牛頓定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律.先分析受力情況,再分析運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)過程(平衡、加速或減速,是直線運(yùn)動(dòng)還是曲線運(yùn)動(dòng)),對勻變速運(yùn)動(dòng)問題可用牛頓定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律處理. (2)從功和能的角度分析.帶電粒子在電場力作用下的加速、減速或偏轉(zhuǎn)過程是其他形式的能和動(dòng)能之間的轉(zhuǎn)化過程,解這類問題,可以使用動(dòng)能定理或能量守恒定律. 如圖3所示,兩平行金屬板A、B長l=8 cm,兩板間距離d=8 cm,A板比B板電勢高300 V,即UAB=300 V.一帶正電的粒子電量為q=10-10 C,質(zhì)量為m=10-20 kg,從R點(diǎn)沿電場中心線垂直電場線飛入電場,初速度v0=2106 m/s,粒子飛出平行板電場后經(jīng)過界面MN、PS間的無電場區(qū)域后,進(jìn)入固定在中心線上O點(diǎn)的點(diǎn)電荷Q形成的電場區(qū)域(設(shè)界面PS右邊點(diǎn)電荷的電場分布不受界面的影響).已知兩界面MN、PS相距為L=12 cm,粒子穿過界面PS后被點(diǎn)電荷Q施加的電場力俘獲從而以O(shè)點(diǎn)為圓心做勻速圓周運(yùn)動(dòng),最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏EF上.(靜電力常量k=9109 Nm2/C2,粒子重力不計(jì),tan 37=,tan 53=)求: 圖3 (1)粒子穿過界面MN時(shí)偏離中心線RO的距離h; (2)粒子穿過界面MN時(shí)的速度v; (3)粒子穿過界面PS時(shí)偏離中心線RO的距離Y; (4)點(diǎn)電荷的電荷量Q(該小題結(jié)果保留一位有效數(shù)字). 思路點(diǎn)撥:①偏轉(zhuǎn)時(shí)用類平拋運(yùn)動(dòng)的方法求解. ②出電場后可應(yīng)用相似三角形求解. ③做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)可用庫侖力提供向心力求解. 【解析】 (1)設(shè)粒子在兩極板間運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,則t=,h=at2,a== 解得:h==0.03 m=3 cm. (2)設(shè)粒子從電場中飛出時(shí)沿電場方向的速度為vy,則:vy=at= 解得:vy=1.5106 m/s 所以粒子從電場中飛出時(shí)的速度為: v==2.5106 m/s 設(shè)粒子從電場中飛出時(shí)的速度方向與水平方向的夾角為θ,則: tan θ== 解得:θ=37. (3)帶電粒子在離開電場后將做勻速直線運(yùn)動(dòng),由相似三角形知識(shí)得: = 解得:Y=0.12 m=12 cm. (4)粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為: r==0.15 m 又=m, 解得:|Q|=110-8 C 故Q=-110-8 C. 【答案】 (1)3 cm (2)2.5106 m/s,方向與水平方向成37角斜向下 (3)12 cm (4)-110-8 C 計(jì)算粒子打到屏上的位置離屏中心距離Y的四種方法 (1)Y=y(tǒng)+dtan θ(d為屏到偏轉(zhuǎn)電場的水平距離). (2)Y=tan θ(L為電場寬度). (3)Y=y(tǒng)+vy. (4)根據(jù)三角形相似=. [針對訓(xùn)練] 3.如圖4所示,左側(cè)為加速電場,右側(cè)為偏轉(zhuǎn)電場,加速電場的加速電壓是偏轉(zhuǎn)電場電壓的k倍.有一初速度為零的帶電粒子經(jīng)加速電場加速后,從偏轉(zhuǎn)電場兩板正中間垂直電場強(qiáng)度方向射入,且正好能從下極板右邊緣穿出電場,不計(jì)帶電粒子的重力,則偏轉(zhuǎn)電場長、寬的比值為( ) 圖4 A. B. C. D. B [設(shè)加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,因?yàn)閝U1=mv,帶電粒子離開加速電場時(shí)的速度v0=;在偏轉(zhuǎn)電場中=t2,解得t=d,水平距離l=v0t=d=d,所以=,B正確.] 4.如圖5所示,在兩條平行的虛線內(nèi)存在著寬度為L、電場強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場,在與右側(cè)虛線相距也為L處有一與電場平行的屏.現(xiàn)有一電荷量為+q、質(zhì)量為m的帶電粒子(重力不計(jì)),以垂直于電場線方向的初速度v0射入電場中,v0方向的延長線與屏的交點(diǎn)為O.試求: 圖5 (1)粒子從射入電場到打到屏上所用的時(shí)間; (2)粒子剛射出電場時(shí)的速度方向與初速度方向間夾角的正切值tan α; (3)粒子打到屏上的點(diǎn)P到O點(diǎn)的距離x. 【導(dǎo)學(xué)號:69682116】 【解析】 (1)根據(jù)題意,粒子在垂直于電場線的方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以粒子從射入電場到打到屏上所用的時(shí)間t=. (2)設(shè)粒子射出電場時(shí)沿平行電場線方向的速度為vy,根據(jù)牛頓第二定律,粒子在電場中的加速度為:a=,所以vy=a=,所以粒子剛射出電場時(shí)的速度方向與初速度方向間夾角的正切值為tan α==. (3)由=得:x=3y=. 【答案】 (1) (2) (3) [當(dāng) 堂 達(dá) 標(biāo)固 雙 基] 1.如圖6所示,a、b為平行金屬板,靜電計(jì)的外殼接地,合上開關(guān)S后,靜電計(jì)的指針張開一個(gè)較小的角度,能使角度增大的辦法是( ) 圖6 A.使a、b板的距離增大一些 B.使a、b板的正對面積減小一些 C.?dāng)嚅_S,使a、b板的距離增大一些 D.?dāng)嚅_S,使a、b板的正對面積增大一些 C [開關(guān)S閉合,電容器兩端的電勢差不變,則靜電計(jì)指針的張角不變,故A、B錯(cuò)誤;斷開S,電容器所帶的電量不變,a、b板的距離增大,則電容減小,根據(jù)U=知,電勢差增大,則指針張角增大,故C正確;斷開S,電容器所帶的電量不變,a、b板的正對面積增大,電容增大,根據(jù)U=知,電勢差減小,則指針張角減小,故D錯(cuò)誤.] 2.如圖7所示,平行板電容器上極板帶正電,從上極板的端點(diǎn)A點(diǎn)釋放一個(gè)帶電荷量為+Q(Q>0)的粒子,粒子重力不計(jì),以水平初速度v0向右射出,當(dāng)它的水平速度與豎直速度的大小之比為1∶2時(shí),恰好從下端點(diǎn)B射出,則d與L之比為( ) 【導(dǎo)學(xué)號:69682117】 圖7 A.1∶2 B.2∶1 C.1∶1 D.1∶3 C [設(shè)粒子從A到B的時(shí)間為t,粒子在B點(diǎn)時(shí),豎直方向的分速度為vy,由類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律可得L=v0t,d=t,又v0∶vy=1∶2,可得d∶L=1∶1,選項(xiàng)C正確.] 3.如圖8所示,一個(gè)帶電粒子從粒子源飄入(初速度很小,可忽略不計(jì))電壓為U1的加速電場,經(jīng)加速后從小孔S沿平行金屬板A、B的中線射入,A、B板長為L,相距為d,電壓為U2.則帶電粒子能從A、B板間飛出應(yīng)該滿足的條件是( ) 圖8 A.< B.< C.< D.< C [根據(jù)qU1=mv2,t=,y=at2=,由題意知,y- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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