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PAGE14-第3節(jié)電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動一、電容器及電容1.常見電容器(1)組成:由兩個(gè)彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體組成。(2)帶電荷量:一個(gè)極板所帶電荷量的肯定值。(3)電容器的充、放電充電:使電容器帶電的過程,充電后電容器兩極板帶上等量的異種電荷,電容器中儲存電場能。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。2.電容(1)定義:電容器所帶的電荷量與電容器兩極板間的電勢差的比值。(2)定義式:C=eq\f(Q,U)。(3)物理意義:表示電容器容納電荷本事大小的物理量。(4)單位:法拉(F),1F=106μF=1012pF。3.平行板電容器(1)影響因素:平行板電容器的電容與極板的正對面積成正比,與電介質(zhì)的相對介電常數(shù)成正比,與極板間距離成反比。(2)確定式:C=eq\f(εrS,4πkd),k為靜電力常量。二、帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的運(yùn)動1.做直線運(yùn)動的條件(1)粒子所受合外力F合=0,粒子做勻速直線運(yùn)動或靜止。(2)粒子所受合外力F合≠0,且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)動或勻減速直線運(yùn)動。2.帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的偏轉(zhuǎn)(1)條件:以速度v0垂直于電場方向飛入勻強(qiáng)電場,僅受電場力。(2)運(yùn)動性質(zhì):勻變速曲線運(yùn)動。(3)處理方法:運(yùn)動的合成與分解。①沿初速度方向:做勻速直線運(yùn)動。②沿電場方向:做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動。1.思索辨析(正確的畫“√”,錯(cuò)誤的畫“×”)(1)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。 (×)(2)電容器的電容與電容器所帶電荷量成反比。 (×)(3)放電后的電容器電荷量為零,電容也為零。 (×)(4)帶電粒子在勻強(qiáng)電場中只能做類平拋運(yùn)動。 (×)(5)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。 (√)(6)示波管屏幕上的亮線是由于電子束高速撞擊熒光屏而產(chǎn)生的。 (√)2.(人教版選修3-1P32T1改編)如圖所示的裝置,可以探究影響平行板電容器電容的因素,關(guān)于下列操作及出現(xiàn)的現(xiàn)象的描述正確的是()A.電容器與電源保持連接,左移電容器左極板,則靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)角增大B.電容器充電后與電源斷開,上移電容器左極板,則靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)角增大C.電容器充電后與電源斷開,在電容器兩極板間插入玻璃板,則靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)角增大D.電容器充電后與電源斷開,在電容器兩極板間插入金屬板,則靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)角增大B[電容器與電源保持連接時(shí)兩極板間的電勢差不變,靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)角不變,A錯(cuò)誤;與電源斷開后,電容器所帶電荷量不變,結(jié)合U=eq\f(Q,C)和C=eq\f(εrS,4πkd)可推斷B正確,C、D錯(cuò)誤。]3.(人教版選修3-1P39T1改編)如圖所示,電子由靜止起先從A板向B板運(yùn)動,到達(dá)B板的速度為v,保持兩極板間電壓不變,則()A.當(dāng)減小兩極板間的距離時(shí),速度v增大B.當(dāng)減小兩極板間的距離時(shí),速度v減小C.當(dāng)減小兩極板間的距離時(shí),速度v不變D.當(dāng)減小兩極板間的距離時(shí),電子在兩極間運(yùn)動的時(shí)間變長[答案]C4.(人教版選修3-1P39T5改編)如圖所示,電子由靜止起先經(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)電場可看成勻強(qiáng)電場,極板間電壓為U,極板長度為L,板間距為d。忽視電子所受重力,電子射入偏轉(zhuǎn)電場時(shí)初速度v0和從偏轉(zhuǎn)電場射出時(shí)沿垂直板面方向的偏轉(zhuǎn)距離Δy分別是()A.eq\r(\f(eU0,m))eq\f(UL2,2U0d) B.eq\r(\f(2eU0,m))eq\f(UL2,2U0d)C.eq\r(\f(eU0,m))eq\f(UL2,4U0d) D.eq\r(\f(2eU0,m))eq\f(UL2,4U0d)D[依據(jù)動能定理,有eU0=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),電子射入偏轉(zhuǎn)電場時(shí)的初速度v0=eq\r(\f(2eU0,m)),在偏轉(zhuǎn)電場中,電子的運(yùn)動時(shí)間Δt=eq\f(L,v0)=Leq\r(\f(m,2eU0)),加速度a=eq\f(eE,m)=eq\f(eU,md),偏轉(zhuǎn)距離Δy=eq\f(1,2)a(Δt)2=eq\f(UL2,4U0d)。]平行板電容器的動態(tài)分析eq\o([講典例示法])1.兩類典型問題(1)電容器始終與恒壓電源相連,電容器兩極板間的電勢差U保持不變。(2)電容器充電后與電源斷開,電容器兩極板所帶的電荷量Q保持不變。2.動態(tài)分析思路(1)U不變①依據(jù)C=eq\f(εrS,4πkd)和C=eq\f(Q,U),先分析電容的改變,再分析Q的改變。②依據(jù)E=eq\f(U,d)分析場強(qiáng)的改變。③依據(jù)UAB=Ed分析某點(diǎn)電勢改變。(2)Q不變①依據(jù)C=eq\f(εrS,4πkd)和C=eq\f(Q,U),先分析電容的改變,再分析U的改變。②依據(jù)E=eq\f(U,d)分析場強(qiáng)改變。[典例示法]如圖所示,A、B為兩塊豎直放置的平行金屬板,G是靜電計(jì),開關(guān)S閉合后,靜電計(jì)指針張開肯定角度。下述做法可使靜電計(jì)指針張角增大的是()A.使A板向左平移以增大板間距離B.在A、B兩板之間插入一塊陶瓷板C.?dāng)嚅_S后,使B板向左平移以減小板間距離D.?dāng)嚅_S后,使B板向上平移以減小極板正對面積D[開關(guān)S閉合,電容器兩端的電勢差不變,則靜電計(jì)指針張角不變,故A、B錯(cuò)誤;斷開S,電容器所帶的電荷量不變,使B板向左平移以減小板間距離,則電容增大,依據(jù)U=eq\f(Q,C)知,電勢差減小,則靜電計(jì)指針張角減小,故C錯(cuò)誤;斷開S,電容器所帶的電荷量不變,使B板向上平移以減小極板正對面積,則電容減小,依據(jù)U=eq\f(Q,C)知,電勢差增大,則靜電計(jì)指針張角增大,故D正確。]電容器動態(tài)分析的三個(gè)關(guān)鍵量(1)用確定式C=eq\f(εrS,4πkd)分析平行板電容器電容的改變。(2)用定義式C=eq\f(Q,U)分析電容器所帶的電荷量或兩極板間電壓的改變。(3)用E=eq\f(U,d)分析電容器兩極板間電場強(qiáng)度的改變。[跟進(jìn)訓(xùn)練]電壓不變的動態(tài)分析問題1.如圖所示,平行板電容器A、B間有一帶電油滴P正好靜止在極板正中間,現(xiàn)將B極板勻速向下移動到虛線位置,其他條件不變。則在B極板移動的過程中()A.油滴將向下做勻加速運(yùn)動B.電流計(jì)中電流由b流向aC.油滴運(yùn)動的加速度保持不變D.極板帶的電荷量削減D[由C=eq\f(εrS,4πkd)可知,d增大時(shí),電容器的電容C減小,由Q=CU可知,電容器的電荷量削減,電容器放電,電流由a流向b,D正確,B錯(cuò)誤;由E=eq\f(U,d)可知,在B板下移過程中,兩板間場強(qiáng)漸漸減小,由mg-Eq=ma可知油滴運(yùn)動的加速度漸漸變大,A、C錯(cuò)誤。]電荷量不變的動態(tài)分析問題2.(2024·北京高考)探討與平行板電容器電容有關(guān)因素的試驗(yàn)裝置如圖所示。下列說法正確的是()A.試驗(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.試驗(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.試驗(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.試驗(yàn)中,只增加極板帶電荷量,靜電計(jì)指針的張角變大,表明電容增大A[試驗(yàn)前,由電荷間的相互作用規(guī)律知,用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,可使電容器帶電,選項(xiàng)A正確;試驗(yàn)中,只將電容器b板向上平移,極板的正對面積變小,由C=eq\f(εrS,4πkd)知,電容器的電容減小,電容器所帶的電荷量不變,由C=eq\f(Q,U)知,電容器兩極板間的電勢差變大,故靜電計(jì)指針的張角變大,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;試驗(yàn)中,只在極板間插入有機(jī)玻璃板,相對介電常數(shù)變大,由C=eq\f(εrS,4πkd)知,電容器的電容增大,電容器所帶的電荷量不變,由C=eq\f(Q,U)知,電容器兩極板間的電勢差變小,故靜電計(jì)指針的張角變小,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電容只由電容器本身確定,與電容器所帶的電荷量及極板間的電勢差無關(guān),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。]與電容器相關(guān)的力學(xué)問題3.如圖所示,P、Q組成平行板電容器,兩極板豎直放置,在兩極板間用絕緣線懸掛一帶電小球。將該電容器與電源連接,閉合開關(guān)后,懸線與豎直方向的夾角為α,則下列說法不正確的是()A.?dāng)嚅_開關(guān),加大P、Q兩極板間的距離,角度α?xí)龃驜.?dāng)嚅_開關(guān),縮小P、Q兩極板間的距離,角度α不變C.保持開關(guān)閉合,縮小P、Q兩極板間的距離,角度α?xí)龃驞.保持開關(guān)閉合,加大P、Q兩極板間的距離,角度α?xí)p小A[斷開開關(guān),電容器所帶的電荷量不變,依據(jù)公式C=eq\f(Q,U)、U=Ed、C=eq\f(εrS,4πkd),聯(lián)立得E=eq\f(4πkQ,εrS),即此狀況下電場強(qiáng)度與P、Q兩極板間的距離無關(guān),故兩極板間的電場強(qiáng)度不變,小球所受電場力不變,則角度α不變,A錯(cuò)誤,B正確;保持開關(guān)閉合,電容器兩極板間的電壓不變,縮小P、Q兩極板間的距離,由E=eq\f(U,d)分析得知,兩極板間的電場強(qiáng)度增大,小球所受電場力增大,則角度α?xí)龃?;相反,增大P、Q兩極板間的距離,角度α?xí)p小,C、D正確。]帶電粒子在電場中的運(yùn)動eq\o([講典例示法])1.帶電粒子在電場中做直線運(yùn)動的分析方法:2.帶電粒子在勻強(qiáng)電場中偏轉(zhuǎn)的基本規(guī)律:設(shè)粒子帶電荷量為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(忽視重力影響),則有(1)加速度:a=eq\f(F,m)=eq\f(qE,m)=eq\f(qU,md)。(2)在電場中的運(yùn)動時(shí)間:t=eq\f(l,v0)。(3)速度eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(vx=v0,vy=at=\f(qUl,mv0d)))v=eq\r(v\o\al(2,x)+v\o\al(2,y)),tanθ=eq\f(vy,vx)=eq\f(qUl,mv\o\al(2,0)d)。(4)位移eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(l=v0t,y=\f(1,2)at2=\f(qUl2,2mv\o\al(2,0)d)。))3.帶電粒子在勻強(qiáng)電場中偏轉(zhuǎn)的兩個(gè)二級結(jié)論:(1)不同的帶電粒子從靜止起先經(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)角度總是相同的。證明:由qU0=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)及tanθ=eq\f(qUl,mv\o\al(2,0)d)得tanθ=eq\f(Ul,2U0d)。(2)粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)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到電場邊緣的距離為eq\f(l,2)。帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動[典例示法]中國科學(xué)家2015年10月宣布中國將在2024年起先建立世界上最大的粒子加速器。加速器是人類揭示物質(zhì)本源的關(guān)鍵設(shè)備,在放射治療、食品平安、材料科學(xué)等方面有廣泛應(yīng)用。如圖所示,某直線加速器由沿軸線分布的一系列金屬圓管(漂移管)組成,相鄰漂移管分別接在高頻脈沖電源的兩極。質(zhì)子從K點(diǎn)沿軸線進(jìn)入加速器并依次向右穿過各漂移管,在漂移管內(nèi)做勻速直線運(yùn)動,在漂移管間被電場加速,加速電壓視為不變。設(shè)質(zhì)子進(jìn)入漂移管B時(shí)速度為8×106m/s,進(jìn)入漂移管E時(shí)速度為1×107m/s,電源頻率為1×107Hz,漂移管間縫隙很小,質(zhì)子在每個(gè)管內(nèi)運(yùn)動時(shí)間視為電源周期的1/2。質(zhì)子的荷質(zhì)比取1×108C/kg。求:(1)漂移管B的長度;(2)相鄰漂移管間的加速電壓。思路點(diǎn)撥:(1)質(zhì)子在B管中做勻速直線運(yùn)動,已知速度,依據(jù)題意確定質(zhì)子在管中運(yùn)動的時(shí)間就可以求出管B的長度。(2)從B管到E管質(zhì)子被三次加速,依據(jù)動能定理就可以確定加速電壓。[解析](1)設(shè)質(zhì)子進(jìn)入漂移管B的速度為vB,電源頻率、周期分別為f、T,漂移管A的長度為L,則T=eq\f(1,f) ①L=vB·eq\f(T,2) ②聯(lián)立①②式并代入數(shù)據(jù)得L=0.4m。 ③(2)設(shè)質(zhì)子進(jìn)入漂移管E的速度為vE,相鄰漂移管間的加速電壓為U,電壓對質(zhì)子所做的功為W,質(zhì)子從漂移管B運(yùn)動到E電場做功W′,質(zhì)子的電荷量為q、質(zhì)量為m,則W=qU ④W′=3W ⑤W′=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,E)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B) ⑥聯(lián)立④⑤⑥式并代入數(shù)據(jù)得U=6×104V。 ⑦[答案](1)0.4m(2)6×104V帶電粒子在電場中做直線運(yùn)動常用關(guān)系式(1)用動力學(xué)觀點(diǎn)分析a=eq\f(F合,m),E=eq\f(U,d),v2-veq\o\al(2,0)=2ad(2)用功能觀點(diǎn)分析勻強(qiáng)電場中:W=qEd=qU=eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)非勻強(qiáng)電場中:W=qU=Ek2-Ek1[跟進(jìn)訓(xùn)練]1.(2024·江蘇高考)如圖所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、C中心各有一小孔,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)動到P點(diǎn)?,F(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)動到P點(diǎn)返回B.運(yùn)動到P和P′點(diǎn)之間返回C.運(yùn)動到P′點(diǎn)返回D.穿過P′點(diǎn)A[依據(jù)平行板電容器的電容的確定式C=eq\f(εrS,4πkd)、定義式C=eq\f(Q,U)和勻強(qiáng)電場的電壓與電場強(qiáng)度的關(guān)系式U=Ed可得E=eq\f(4kπQ,εrS),可知將C板向右平移到P′點(diǎn),B、C兩板間的電場強(qiáng)度不變,由O點(diǎn)靜止釋放的電子仍舊可以運(yùn)動到P點(diǎn),并且會原路返回,故選項(xiàng)A正確。]2.真空中某豎直平面內(nèi)存在一水平向右的勻強(qiáng)電場,一質(zhì)量為m的帶電微粒恰好能沿圖示虛線(與水平方向成θ角)由A向B做直線運(yùn)動,已知重力加速度為g,微粒的初速度為v0,則()A.微??隙◣д夿.微??隙ㄗ鰟蛩僦本€運(yùn)動C.可求出勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度D.可求出微粒運(yùn)動的加速度D[因微粒在重力和電場力作用下做直線運(yùn)動,而重力豎直向下,由微粒做直線運(yùn)動條件知電場力必水平向左,微粒帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;其合外力必與速度反向,大小為F=eq\f(mg,sinθ),即微粒肯定做勻減速直線運(yùn)動,加速度為a=eq\f(g,sinθ),故B錯(cuò)誤,D正確;電場力qE=eq\f(mg,tanθ),但不知微粒的電荷量,所以無法求出其電場強(qiáng)度,故C錯(cuò)誤。]帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)[典例示法]如圖所示,真空中水平放置的兩個(gè)相同極板Y和Y′長為L,相距d,足夠大的豎直屏與兩板右側(cè)相距b。在兩板間加上可調(diào)偏轉(zhuǎn)電壓UYY′,一束質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的粒子(不計(jì)重力)從兩板左側(cè)中點(diǎn)A以初速度v0沿水平方向射入電場且能穿出。(1)證明粒子飛出電場后的速度方向的反向延長線交于兩板間的中心O點(diǎn);(2)求兩板間所加偏轉(zhuǎn)電壓UYY′的范圍;(3)求粒子可能到達(dá)屏上區(qū)域的長度。思路點(diǎn)撥:解此題要留意兩點(diǎn):(1)帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,出電場后做勻速直線運(yùn)動。(2)敏捷應(yīng)用分解的方法抓住邊界條件。[解析](1)設(shè)粒子在運(yùn)動過程中的加速度大小為a,離開偏轉(zhuǎn)電場時(shí)偏轉(zhuǎn)距離為y,沿電場方向的速度為vy,速度偏轉(zhuǎn)角為θ,其反向延長線通過O點(diǎn),O點(diǎn)與板右端的水平距離為x,則有y=eq\f(1,2)at2L=v0tvy=attanθ=eq\f(vy,v0)=eq\f(y,x),解得x=eq\f(L,2)即粒子飛出電場后的速度方向的反向延長線交于兩板間的中心O點(diǎn)。(2)由題知a=eq\f(Eq,m)E=eq\f(UYY′,d)解得y=eq\f(qUYY′L2,2dmv\o\al(2,0))當(dāng)y=eq\f(d,2)時(shí),UYY′=eq\f(md2v\o\al(2,0),qL2)則兩板間所加電壓的范圍為-eq\f(md2v\o\al(2,0),qL2)≤UYY′≤eq\f(md2v\o\al(2,0),qL2)。(3)當(dāng)y=eq\f(d,2)時(shí),粒子到達(dá)屏上時(shí)豎直方向偏移的距離最大,設(shè)其大小為y0,則y0=y(tǒng)+btanθ又tanθ=eq\f(vy,v0)=eq\f(d,L),解得:y0=eq\f(dL+2b,2L)故粒子在屏上可能到達(dá)的區(qū)域的長度為2y0=eq\f(dL+2b,L)。[答案]見解析分析帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的偏轉(zhuǎn)問題的關(guān)鍵(1)條件分析:不計(jì)重力,且?guī)щ娏W拥某跛俣葀0與電場方向垂直,則帶電粒子將在電場中只受電場力作用做類平拋運(yùn)動。(2)運(yùn)動分析:一般用分解的思想來處理,即將帶電粒子的運(yùn)動分解為沿電場力方向上的勻加速直線運(yùn)動和垂直電場力方向上的勻速直線運(yùn)動。[跟進(jìn)訓(xùn)練]3.如圖所示為一個(gè)示波器工作原理的示意圖,電子經(jīng)電壓為U1的加速電場后以速度v0垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場,離開電場時(shí)的偏轉(zhuǎn)量是h,兩平行板間的距離為d,電勢差為U2,板長為L,不計(jì)電子所受的重力。為了提高示波管的靈敏度eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(每單位電壓引起的偏轉(zhuǎn)量\f(h,U2))),可實(shí)行的方法是()A.減小兩板間電勢差U2B.盡可能使板長L短些C.盡可能使板間距離d小一些D.使加速電壓U1增加一些C[電子的運(yùn)動過程可分為兩個(gè)階段,即加速和偏轉(zhuǎn)階段。加速階段:eU1=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),偏轉(zhuǎn)階段:L=v0t,h=eq\f(1,2)at2=eq\f(eU2,2md)t2,綜合得eq\f(h,U2)=eq\f(L2,4U1d),因此要提高靈敏度則須要:增大L或減小U1或減小d,故C正確。]4.(2024·大連二模)如圖所示,在豎直放置的平行金屬板A、B之間加有恒定電壓U,A、B兩板的中心留有小孔O1、O2,在B板的右側(cè)有平行于極板的勻強(qiáng)電場E,電場范圍足夠大,感光板MN垂直于電場方向固定放置。第一次從小孔O1處由靜止釋放一個(gè)質(zhì)子,其次次從小孔O1處由靜止釋放一個(gè)α粒子,關(guān)于這兩個(gè)粒子的運(yùn)動,下列推斷正確的是()A.質(zhì)子和α粒子在O2處的速度大小之比為1∶2B.質(zhì)子和α粒子在整個(gè)過程中運(yùn)動的時(shí)間相等C.質(zhì)子和α粒子打到感光板上時(shí)的動能之比為1∶4D.質(zhì)子和α粒子打到感光板上的位置相同D[依據(jù)動能定理有eq\f(1,2)mv2-0=qU,解得v=eq\r(\f(2qU,m)),所以質(zhì)子和α粒子在O2處的速度大小之比為eq\r(2)∶1,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;質(zhì)子、α粒子在A、B板間做勻加速直線運(yùn)動,由a=eq\f(E1q,m)可知,質(zhì)子的加速度大,所以質(zhì)子運(yùn)動時(shí)間短,進(jìn)入豎直電場做類平拋運(yùn)動,質(zhì)子在豎直電場中的加速度大,做類平拋運(yùn)動的時(shí)間較短,可知質(zhì)子在整個(gè)過程中的運(yùn)動時(shí)間小于α粒子的運(yùn)動時(shí)間,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;O2到MN板的電勢差用U′表示,對整個(gè)過程,由動能定理得Ek-0=q(U+U′),故帶電粒子的末動能與電荷量成正比,所以質(zhì)子和α粒子打到感光板上時(shí)的動能之比為1∶2,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;質(zhì)子、α粒子由O2到MN板,豎直方向有h=eq\f(Eq,2m)t2,水平方向有x=vt,聯(lián)立解得x=2eq\r(\f(Uh,E)),所以質(zhì)子和α粒子打到感光板上的位置相同,選項(xiàng)D正確。]帶電粒子在交變電場中的運(yùn)動[典例示法]如圖甲所示,電子由陰極飛出時(shí)的初速度忽視不計(jì),電子放射裝置的加速電壓為U0,電容器板長和板間距離均為L=10cm,下極板接地,電容器右端到熒光屏的距離也是L=10cm,在電容器兩極板間接一交變電壓,上極板的電勢隨時(shí)間改變的圖象如圖乙所示。(每個(gè)電子穿過平行板的時(shí)間都極短,可以認(rèn)為電壓是不變的)求:甲乙(1)在t=0.06s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)間有多長?審題指導(dǎo):題干關(guān)鍵獲得信息穿過平行板時(shí)間極短上、下極板間的電壓U(E)不變上極板電勢—時(shí)間圖象電子可向上(向下)偏電子打到的區(qū)間電壓過大時(shí),電子打到極板[解析](1)電子經(jīng)電場加速滿意qU0=eq\f(1,2)mv2,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后側(cè)移量y=eq\f(1,2)at2=eq\f(1,2)eq\f(qU偏,mL)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(L,v)))eq\s\up12(2)所以y=eq\f(U偏L,4U0),由圖知t=0.06s時(shí)刻U偏=1.8U0,所以y=4.5cm。設(shè)打在屏上的點(diǎn)距O點(diǎn)的距離為Y,滿意eq\f(Y,y)=eq\f(L+\f(L,2),\f(L,2))所以Y=13.5cm。(2)由y=eq\f(U偏L,4U0)知電子側(cè)移量y的最大值為eq\f(L,2),所以當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓超過2U0,電子就打不到熒光屏上了,所以熒光屏上電子能打到的區(qū)間長為3L=30cm。[答案](1)打在屏上的點(diǎn)位于O點(diǎn)上方,距O點(diǎn)13.5cm(2)30cm解決帶電粒子在交變電場中運(yùn)動問題的關(guān)鍵(1)處理方法:將粒
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