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文檔簡介

2024年高考物理一輪復(fù)習(新人教版)第9章第4講帶電

粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)

第4講帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)

目標要求1.掌握帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)規(guī)律2會分析帶電粒

子在電場中偏轉(zhuǎn)的功能關(guān)系.3.掌握帶電粒子在電場和重力場的復(fù)合場

中的運動規(guī)律.4.會分析、計算帶電粒子在交變電場中的偏轉(zhuǎn)問題.

考點一帶電粒子在勻強電場中的偏轉(zhuǎn)

帶電粒子在勻強電場中偏轉(zhuǎn)的兩個分運動

(1)沿初速度方向做勻速直線運動,t=(如圖).

(2)沿靜電力方向做勻加速直線運動

①加速度:a===.

②離開電場時的偏移量:y=at2二.

③離開電場時的偏轉(zhuǎn)角:tanQ二二.

1.兩個重要結(jié)論

Q)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,偏移量和偏轉(zhuǎn)角總是相同的.

證明:在加速電場中有qU0=mv02

在偏轉(zhuǎn)電場偏移量y=at2=-()2

偏轉(zhuǎn)角6,tan0==

得:y二,tan8二

V、8均與m、q無關(guān).

(2)粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后射出,速度的反向延長線與初速度延長線的

交點O為粒子水平位移的中點,即O到偏轉(zhuǎn)電場邊緣的距離為偏轉(zhuǎn)極

板長度的一半.

2.功能關(guān)系

當討論帶電粒子的末速度v時也可以從能量的角度進行求解:qUy

=m^-mv02,其中Uy=y,指初、末位置間的電勢差.

考向1帶電粒子在勻強電場中的偏轉(zhuǎn)

例1(2023廣東佛山市模擬)如圖所示,正方形ABCD區(qū)域內(nèi)存

在豎直向上的勻強電場,質(zhì)子(H井口。粒子(He)先后從A點垂直射入勻

強電場,粒子重力不計,質(zhì)子從BC邊中點射出,貝11()

A.若初速度相同,a粒子從CD邊離開

B.若初速度相同,質(zhì)子和a粒子經(jīng)過電場的過程中速度增量之比

為1:2

C.若初動能相同,質(zhì)子和a粒子經(jīng)過電場的時間相同

D.若初動能相同,質(zhì)子和c(粒子經(jīng)過電場的過程中動能增量之比

為1:4

答案D

解析對任一粒子,設(shè)其電荷量為q,質(zhì)量為m,粒子在電場中

做類平拋運動,水平方向有x=votz豎直方向有y=前2二??,若初速度

相同,水平位移x相同時,由于a粒子的比荷比質(zhì)子的小,則a粒子

的偏轉(zhuǎn)距離y較小,所以a粒子從BC邊離開,由t=知兩個粒子在電

場中的運動時間相等,由Av二at二t,知Ava,則質(zhì)子和a粒子經(jīng)過

電場的過程中速度增量之比為2:1,故A、B錯誤;粒子經(jīng)過電場的

時間為t=z若初動能相同,質(zhì)子的初速度較大,則質(zhì)子的運動時間較

短,故C錯誤;由y=??,E二mv2得y=,若初動能相同,已知x相

同,則yxq,根據(jù)動能定理知:經(jīng)過電場的過程中動能增量AEk=qEy,

E相同,則,則質(zhì)子和。粒子經(jīng)過電場的過程中動能增量之比

為1:4,故D正確.

例2(2020?浙江7月選考-6)如圖所示,一質(zhì)量為m、電荷量為

q的粒子以速度V。從MN連線上的P點水平向右射入大小為E、方向

豎直向下的勻強電場中.已知MN與水平方向成45。角,粒子的重力

可以忽略,則粒子到達MN連線上的某點時()

A.所用時間為

B.速度大小為3v0

C.與P點的距離為

D.速度方向與豎直方向的夾角為30。

答案C

解析粒子在電場中只受靜電力,F(xiàn)=qE,方向向下,如圖所

示.粒子的運動為類平拋運動.水平方向做勻速直線運動,有X=v0t,

豎直方向做初速度為0的勻加速直線運動,有y二at2二七,=tan45。,

聯(lián)立解得弋=,故A錯誤;

vy=at=-=2vQz則速度大小v==v0,tan6==,則速度方向與

豎直方向夾角6/30。,故B、D錯誤;

x=vnt=,與P點的距離s==,故C正確.

考向2帶電粒子在組合場中的運動

例3(2023?廣東湛江市模擬)示波管原理圖如圖甲所示.它由電

子槍、偏轉(zhuǎn)電極和熒光屏組成,管內(nèi)抽成真空.如果在偏轉(zhuǎn)電極XX,和

YY,之間都沒有加電壓,電子束從電子槍射出后沿直線運動,打在熒光

屏中心,產(chǎn)生一個亮斑如圖乙所示,若板間電勢差Uxx,和UYY,隨時間

變化關(guān)系圖像如丙、丁所示,則熒光屏上的圖像可能為()

答案A

解析Uxx,和Uy,均為正值,兩偏轉(zhuǎn)電極的電場強度方向分別由X

指向X、Y指向Y"電子帶負電,所受靜電力方向與電場強度方向相

反,所以分別向X、Y方向偏轉(zhuǎn),可知A正確.

例4如圖裝置是由粒子加速器和平移器組成,平移器由兩對水平

放置、間距為Ad的相同平行金屬板構(gòu)成,極板間距離和板長均為L.加

速電壓為u0,兩對極板間偏轉(zhuǎn)電壓大小相等均為u0,電場方向相

反.質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子無初速度地進入加速電場,被加

速器加速后,從平移器下板邊緣水平進入平移器,最終從平移器上板

邊緣水平離開,不計重力.下列說法正確的是()

A.粒子離開加速器時速度v0二

B.粒子通過左側(cè)平移器時,豎直方向位移V1=

C.Ad與2L相等

D.只增加加速電壓,粒子將不能從平移器離開

答案B

解析根據(jù)qU0=mv02,粒子離開加速器時速度為v0=,故A錯

誤;粒子在左側(cè)平移器電場中的偏移量為y1二at2,又q=ma,L=v°t,

得y1=,故B正確;根據(jù)類平拋運動的特點和對稱性,粒子在兩平移

器之間做勻速直線運動,它的軌跡延長線分別過平行板中點,根據(jù)幾

何關(guān)系可知Ad=L,故C錯誤;由B選項可得九二,由A選項可知當

加速電壓增大時,粒子進入平移器的速度增大,粒子在平移器中豎直

方向偏移量變小,粒子可以離開平移器,位置比原來靠下,故D錯誤.

考點二帶電粒子在重力場和電場復(fù)合場中的偏轉(zhuǎn)

例5如圖所示,地面上某區(qū)域存在著水平向右的勻強電場,一個

質(zhì)量為m的帶負電小球(可視為質(zhì)點)以水平向右的初速度V。,由。點

射入該區(qū)域,剛好豎直向下通過豎直平面中的P點,已知0P與初速

度方向的夾角為60。,重力加速度為g,則以下說法正確的是()

A.所受靜電力大小為

B.小球所受的合外力大小為

C.小球由O點到P點用時

D.小球通過P點時的動能為mv02

答案C

解析設(shè)OP二L,小球從O到P水平方向做勻減速運動,到達P

點時水平速度為零,豎直方向做自由落體運動,則水平方向Leos60°

=t,豎直方向Lsin60°=gt2,解得t=,選項C正確;水平方向受靜

電力F]=ma=m=,小球所受的合外力是F1與mg的合力,可知合力

的大小F==mg,選項A、B錯誤;小球通過P點時的速度大小vp=

gt=v0z則動能Ekp=mvp2=mv02,選項D錯誤.

例6(2019?全國卷m-24)空間存在一方向豎直向下的勻強電場,

。、P是電場中的兩點.從0點沿水平方向以不同速度先后發(fā)射兩個質(zhì)

量均為m的小球A、B.A不帶電,B的電荷量為q(q>0).A從。點發(fā)

射時的速度大小為V。,到達P點所用時間為t;B從0點到達P點所

用時間為.重力加速度為g,求:

Q)電場強度的大??;

(2)B運動到P點時的動能.

答案⑴(2)2m(v02+g2t2)

解析Q)設(shè)電場強度的大小為E,小球B運動的加速度為a根據(jù)

牛頓第二定律、運動學公式和題給條件,有mg+qE=ma①

a()2=gt2(2)

解得E二③

⑵設(shè)B從。點發(fā)射時的速度為h,到達P點時的動能為E.,。、

P兩點的高度差為h,根據(jù)動能定理有mgh+qEh=Ek-mv0④

且有V1=⑤

h=gt2⑥

聯(lián)立③④⑤⑥式得Ek=2m(v02+g2t2).

考點三帶電粒子在交變電場中的偏轉(zhuǎn)

1.帶電粒子在交變電場中的運動,通常只討論電壓的大小不變、

方向做周期性變化(如方波)的情形.

當粒子垂直于交變電場方向射入時,沿初速度方向的分運動為勻

速直線運動,沿電場方向的分運動具有周期性.

2.研究帶電粒子在交變電場中的運動,關(guān)鍵是根據(jù)電場變化的特

點,利用牛頓第二定律正確地判斷粒子的運動情況.根據(jù)電場的變化

情況,分段求解帶電粒子運動的末速度、位移等.

3.注重全面分析(分析受力特點和運動規(guī)律):抓住粒子運動時間

上的周期性和空間上的對稱性,求解粒子運動過程中的速度、位移、

做功或確定與物理過程相關(guān)的臨界條件.

4.對于鋸齒波和正弦波等電壓產(chǎn)生的交變電場,若粒子穿過板間

的時間極短,帶電粒子穿過電場時可認為是在勻強電場中運動.

例7在如圖甲所示的極板A、B間加上如圖乙所示的大小不變、

方向周期性變化的交變電壓,其周期為T,現(xiàn)有一電子以平行于極板的

速度V。從兩板中央00’射入.已知電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,不

計電子的重力,問:

Q)若電子從t=0時刻射入,在半個周期內(nèi)恰好能從A板的邊緣飛

出,則電子飛出時速度的大小為多少?

(2)若電子從t=0時刻射入,恰能平行于極板飛出,則極板至少為

多長?

(3)若電子恰能沿00'平行于極板飛出,電子應(yīng)從哪一時刻射入?

兩極板間距至少為多大?

答案見解析

解析(1)由動能定理得e=mv2-mv02

解得v=.

(2)t=0時刻射入的電子,在垂直于極板方向上做勻加速運動,向

A極板方向偏轉(zhuǎn),半個周期后電場方向反向,電子在該方向上做勻減

速運動,再經(jīng)過半個周期,電子在電場方向上的速度減小到零,此時

的速度等于初速度V。,方向平行于極板,以后繼續(xù)重復(fù)這樣的運動;

要使電子恰能平行于極板飛出,則電子在00'方向上至少運動一個周

期,故極板長至少為L=v0T.

(3)若要使電子沿00'平行于極板飛出,則電子在電場方向上應(yīng)先

加速、再減速,減速到零后反向加速、再減速,每階段時間相同,一

個周期后恰好回到。0'上,可見應(yīng)在t=+k(k=0,1,2,…)時射入,極

板間距離要滿足電子在加速、減速階段不打到極板上,設(shè)兩板間距為

d,由牛頓第二定律有a二,加速階段運動的距離s=?2£

解得d>Tr故兩極板間距至少為T.

例8如圖甲所示,熱電子由陰極飛出時的初速度忽略不計,電子

發(fā)射裝置的加速電壓為Uo,電容器極板長L=10cm,極板間距d=

10cm,下極板接地,電容器右端到熒光屏的距離也是L=10cm,熒

光屏足夠長,在電容器兩極板間接一交變電壓,上極板與下極板的電

勢差隨時間變化的圖像如圖乙所示.每個電子穿過極板的時間都極短,

可以認為電子穿過極板的過程中電壓是不變的.求:

Q)在t=0.06s時刻,電子打在熒光屏上的位置到。點的距離;

(2)熒光屏上有電子打到的區(qū)間長度.

答案Q)13.5cm(2)30cm

解析(1)設(shè)電子經(jīng)電壓Uo加速后的速度為V。,根據(jù)動能定理得

eUo=mvo2,

設(shè)電容器間偏轉(zhuǎn)電場的場強為E,則有E二,

設(shè)電子經(jīng)時間t通過偏轉(zhuǎn)電場,偏離軸線的側(cè)向位移為y,貝(J沿中

心軸線方向有t=,垂直中心軸線方向有a=,聯(lián)立解得y=at2==z

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0,

則電子通過偏轉(zhuǎn)電場時有vy=atztan6二,則電子在熒光屏上偏離0

點的距離為Y=y+Ltan8=,由題圖乙知t=0.06s時刻,U=1.8U。,

解得Y=13.5cm.

(2)由題知電子偏移量y的最大值為,根據(jù)y二可得,當偏轉(zhuǎn)電壓

超過2U。時,電子就打不到熒光屏上了,所以代入得Ymax=,所以熒

光屏上電子能打到的區(qū)間長度為2Yma=3L=30cm.

課時精練

1.侈選)如圖所示,一帶正電的小球向右水平拋入范圍足夠大的勻

強電場,電場方向水平向左.不計空氣阻力,則小球()

A.做直線運動B.做曲線運動

C.速率先減小后增大D.速率先增大后減小

答案BC

解析對小球受力分析,小球受重力、靜電力作用,合外力的方

向與初速度的方向不在同一條直線上,故小球做曲線運動,故A錯誤,

B正確;在運動的過程中合外力方向與速度方向間的夾角先為鈍角后為

銳角,故合外力對小球先做負功后做正功,所以速率先減小后增大,

故C正確,D錯誤.

2.侈選)(2023?遼寧葫蘆島市高三檢測)如圖所示,在豎直向上的勻

強電場中,A球位于B球的正上方,質(zhì)量相等的兩個小球以相同初速

度水平拋出,它們最后落在水平面上同一點,其中只有一個小球帶電,

不計空氣阻力,下列判斷正確的是()

A.如果A球帶電,則A球一定帶負電

B.如果A球帶電,則A球的電勢能一定增加

C.如果B球帶電,則B球一定帶負電

D.如果B球帶電,則B球的電勢能一定增加

答案AD

解析平拋時的初速度相同,在水平方向通過的位移相同,故下

落時間相同,A球在上方,豎直位移較大,由h=at2可知,A球下落

的加速度較大,所受合外力較大,如果A球帶電,則A球受到向下的

靜電力,一定帶負電,靜電力做正功,電勢能減小,故A正確,B錯

誤;如果B球帶電,由于B球的豎直位碎小,加速度較小,所受合

外力較小,則B球受到的靜電力向上,應(yīng)帶正電,靜電力對B球做負

功,電勢能增加,故C錯誤,D正確.

3.如圖所示,一電荷量為q的帶電粒子以一定的初速度由P點射

入勻強電場,入射方向與電場線垂直.粒子從Q點射出電場時,其速

度方向與電場線成30。角.已知勻強電場的寬度為d,方向豎直向上,

P、Q兩點間的電勢差為U(U>0),不計粒子重力,P點的電勢為

零.則下列說法正確的是()

A.粒子帶負電

B.帶電粒子在Q點的電勢能為qU

C.P、Q兩點間的豎直距離為

D.此勻強電場的電場強度為

答案D

解析由題圖可知,帶電粒子的軌跡向上彎曲,則粒子受到的靜

電力方向豎直向上,與電場方向相同,所以該粒子帶正電,故A錯誤;

粒子從P點運動到Q點,靜電力做正功,大小為W=qU,則粒子的

電勢能減少了qU,P點的電勢為零,可知帶電粒子在Q點的電勢能為

-qU,故B錯誤;Q點速度的反向延長線過水平位移的中點,則y=

=d,電場強度大小為E==,故D正確,C錯誤.

4.侈選)(2021?全國乙卷20)四個帶電粒子的電荷量和質(zhì)量分別

為(+q,m)、(+q,2m)、(+3q,3m)、(?q,m),它們先后以相同的

速度從坐標原點沿x軸正方向射入一勻強電場中,電場方向與y軸平

行.不計重力,下列描繪這四個粒子運動軌跡的圖像中,可能正確的

是()

答案AD

解析帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動,加速度為a=,由類

平拋運動規(guī)律可知,帶電粒子在電場中運動時間為t=,離開電場時,

帶電粒子的偏轉(zhuǎn)角的正切值為tan6===/因為四個帶電的粒子的初

速度相同,電場強度相同,水平位移相同,所以偏轉(zhuǎn)角只與比荷有關(guān),

(+q,m)粒子與(+3q,3m)粒子的比荷相同,所以偏轉(zhuǎn)角相同,軌跡

相同,且與(-q,m)粒子的比荷也相同,所以(+q,m)、(+3q,3m)、

(-q,m)三個粒子偏轉(zhuǎn)角相同,但(-q,m)粒子與上述兩個粒子的偏

轉(zhuǎn)角方向相反,(+q,2m)粒子的比荷比(+q,m)、(+3q,3m)粒子的

比荷小,所以(+q,2m)粒子比(+q,m)(+3q,3m)粒子的偏轉(zhuǎn)角小,

但都帶正電,偏轉(zhuǎn)方向相同,故A、D正確,B、C錯誤.

5.如圖所示,一電子槍發(fā)射出的電子(初速度很小,可視為零)經(jīng)過

加速電場加速后,垂直射入偏轉(zhuǎn)電場,射出后偏轉(zhuǎn)位移為Y.要使偏轉(zhuǎn)

位移增大,下列哪些措施是可行的(不考慮電子射出時碰到偏轉(zhuǎn)極板的

情況)()

A.增大偏轉(zhuǎn)電壓U

B.增大加速電壓Uo

C,增大偏轉(zhuǎn)極板間距離

D.將發(fā)射電子改成發(fā)射負離子

答案A

解析設(shè)偏轉(zhuǎn)極板長為I,極板間距為d,由eU0=mv02,t=,a

=,y=at2,聯(lián)立得偏轉(zhuǎn)位移y二,增大偏轉(zhuǎn)電壓U,減小加速電壓U。,

減小偏轉(zhuǎn)極板間距離,都可使偏轉(zhuǎn)位移增大,選項A正確,B、C錯誤;

由于偏轉(zhuǎn)位移y=與粒子質(zhì)量、帶電荷量無關(guān),故將發(fā)射電子改成發(fā)射

負離子,偏轉(zhuǎn)位移不變,選項D錯誤.

6.(多選)如圖甲所示,真空中水平放置兩塊長度為2d的平行金

屬板P、Q,兩板間距為d,兩板間加上如圖乙所示最大值為Uo且周

期性變化的電壓,在兩板左側(cè)緊靠P板處有一粒子源A,自t=0時刻

開始連續(xù)釋放初速度大小為v。、方向平行于金屬板的相同帶電粒子,t

=0時刻釋放的粒子恰好從Q板右側(cè)邊緣離開電場,已知電場變化周

期T二,粒子質(zhì)量為m,不計粒子重力及相互間的作用力,則()

A.在t=0時刻進入的粒子離開電場時速度大小仍為v0

B.粒子的電荷量為

C.在t=T時刻進入的粒子離開電場時電勢能減少了mv02

D.在t=T時刻進入的粒子剛好從P板右側(cè)邊緣離開電場

答案AD

解析粒子進入電場后,水平方向做勻速運動,則t=0時刻進入

電場的粒子在電場中運動時間t二,此時間正好是交變電壓的一個周期,

粒子在豎直方向先做加速運動后做減速運動,經(jīng)過一個周期,粒子的

豎直速度為零,故粒子離開電場時的速度大小等于水平速度v0,選項

A正確;在豎直方向,t=0時刻進入電場的粒子在時間內(nèi)的位移為,

則=a-()2=()2,計算得出q=,選項B錯誤;在t二時刻進入電場的粒

子,離開電場時在豎直方向上的位移為d=2xa(T)2-2xa()2二,故靜

電力做功為W=xd=Uoq=mv02,電勢能減少了mv02,選項C錯誤;

t二時刻進入的粒子,在豎直方向先向下加速運動,然后向下減速運動,

再向上加速,然后再向上減速,由對稱可以知道,此時豎直方向的位

移為零,故粒子從P板右側(cè)邊緣離開電場,選項D正確.

7.(2023?重慶市高三模擬)如圖所示,一圓形區(qū)域有豎直向上的勻

強電場,O為圓心,兩個質(zhì)量相等、電荷量大小分別為qrq2的帶電

粒子甲、乙,以不同的速率V]、V?從A點沿AO方向垂直射入勻強電

場,甲從C點飛出電場,乙從D點飛出,它們在圓形區(qū)域中運動的時

間相同,已知/AOC=45。,NAOD=120°,不計粒子的重力,下列說

法正確的是()

A.=B.=

C.=D.=

答案B

解析甲、乙在電場中均做類平拋運動,沿初速度方向做勻速直

線運動,它們在圓形區(qū)域中運動時間t相同,在水平方向上,根據(jù)題圖

中幾何關(guān)系可得xAC=vt=R-Reos45。,x=vt=R+Reos60。,

聯(lián)立可得二=,A錯誤,B正確;甲、乙在電場中沿靜電力方向均做初

速度為零的勻加速直線運動,則有yAC=?t2=Rsin45°,yAD=-t2=

Rsin60。,聯(lián)立可得二二,C、D錯誤.

8.(2022?浙江6月選考,9)如圖所示,帶等量異種電荷的兩正對平

行金屬板M、N間存在勻強電場,板長為L(不考慮邊界效應(yīng)).t=0時

刻,M板中點處的粒子源發(fā)射兩個速度大小為v0的相同粒子,垂直M

板向右的粒子,到達N板時速度大小為v0;平行M板向下的粒子,剛

好從N板下端射出.不計重力和粒子間的相互作用,貝[|()

A.M板電勢高于N板電勢

B.兩個粒子的電勢能都增加

C.粒子在兩板間的加速度為a二

D.粒子從N板下端射出的時間t二

答案C

解析由于不知道兩粒子的電性,故不能確定M板和N板的電勢

高低,故A錯誤;根據(jù)題意垂直M板向右的粒子到達N板時速度增

加,動能增加,則靜電力做正功,電勢能減小,則平行M板向下的粒

子到達N板時靜電力也做正功,電勢能同樣減小,故B錯誤;設(shè)兩板

間距離為d,對于平行M板向下的粒子剛好從N板下端射出,在兩板

間做類平拋運動,有二v°t,d=at2,對于垂直M板向右的粒子,在板

間做勻加速直線運動,因兩粒子相同,則在電場中加速度相同,有

(v°)2-v02=2ad,聯(lián)立解得t=,a=,故C正確,D錯誤.

9.(多選)如圖所示,一充電后與電源斷開的平行板電容器的兩極板

水平放置,板長為L,板間距離為d,距板右端L處有一豎直屏M.-

帶電荷量為q、質(zhì)量為m的質(zhì)點以初速度V。沿中線射入兩板間,最后

垂直打在M上,則下列說法中正確的是(已知重力加速度為g)()

A.兩極板間電壓為

B.板間電場強度大小為

C.整個過程中質(zhì)點的重力勢能增加

D.若僅增大兩極板間距,則該質(zhì)點不可能垂直打在M上

答案BC

解析據(jù)題分析可知,質(zhì)點在平行板間軌跡應(yīng)向上偏轉(zhuǎn),做類平

拋運動,飛出電場后,軌跡向下偏轉(zhuǎn),才能最后垂直打在M屏上,前

后過程質(zhì)點的運動軌跡有對稱性,如圖所示,

可知兩次偏轉(zhuǎn)的加速度大小相等,對兩次偏轉(zhuǎn)分別由牛頓第二定

律得qE-mg二ma,mg=ma,解得a=g,E=,由U=Ed得兩極板

間電壓為u=,故A錯誤,B正確;質(zhì)點在電場中向上偏轉(zhuǎn)的距離y二

at2,t=,解得y=,故質(zhì)點打在屏上的位置與P點的距離為s=2y=

整個過程中質(zhì)點的重力勢能的增加量E=mgs=,故C正確;僅增大

兩極板間的距離,因兩極板上電荷量不變,根據(jù)E====可知,板間

電場強度不變,質(zhì)點在電場中受力情況不變,則運動情況不變,仍垂

直打在M上,故D錯誤.

10.(2023?黑龍江佳木斯市第八中學調(diào)研)如圖所示,兩平行金屬板

A、B長L=8cm,兩板間距離d=8cm,A板比B板電勢高300V,

一個不計重力的帶正電的粒子電荷量q=lO-ioCx質(zhì)量m=10-20kg,

沿電場中心線RO垂直電場線飛入電場,初速度v0=2x106m/s,粒子

飛出平行板電場后,可進入界面MN和光屏PS間的無電場的真空區(qū)

域,最后打在光屏PS上的D點(未畫出).已知界面MN與光屏PS相

距12cm,。是中心線RO與光屏PS的交點.sin37°=0.6,cos37°

=0.8,求:

Q)粒子穿過界面MN時偏離中心線R0的距離;

(2)粒子射出平行板電容器時偏轉(zhuǎn)角;

(3)OD兩點之間的距離.

答案(l)0.03m(2)37°(3)0.12m

解析Q)帶電粒子垂直進入勻強電場后做類平拋運動,加速度為

a==

水平方向有L=v°t

豎直方向有y=at2

聯(lián)立解得%=0.03m

(2)設(shè)粒子射出平行板電容器時偏轉(zhuǎn)角為0Zvy=at

tan9====,故偏轉(zhuǎn)角為37°.

(3)帶電粒子離開電場時速度的反向延長線與初速度延長線的交點

為水平位移的中點,設(shè)兩界面MN、PS相距為L',由相似三角形得二,

解得Y=4y=0.12m.

11.(2023?遼寧大連市第八中學高三檢測)如圖甲所示,真空中的

電極可連續(xù)不斷均勻地逸出電子(設(shè)電子的初速度為零),經(jīng)加速電場加

速,由小孔穿出,沿兩個彼此絕緣且靠近的水平金屬板A、B的中線射

入偏轉(zhuǎn)電場,A、B兩板距離為d,A、B板長為L,AB兩板間加周期

性變化的電場UABr如圖乙所示,周期為T,加速電壓U]二,其中m

為電子質(zhì)量、e為電子電荷量,T為偏轉(zhuǎn)電場的周期,不計電子的重力,

不計電子間的相互作用力,且所有電子都能離開偏轉(zhuǎn)電場,求:

Q)

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