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带电粒子在电场中的加速和偏转带电粒子在电场中的加速和偏转 一、 带电粒子在电场中的加速 讨论带电粒子在电场中做直线运动(加速或减速)的方法： (1)能量方法能量守恒定律； (2)功能关系动能定理； (3)力和运动学方法牛顿运动定律，匀变速直线运动 公式。 典题例析1如图甲所示，在水平地面上固定一倾角为的光滑绝缘斜面，斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端，整根弹簧处于自然状态。一质量为m、带电荷量为q(q0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放，滑块在运动过程中电荷量保持不变，设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失，弹簧始终处在弹性限度内，重力加速度大小为g。 (1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1； (2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm，求滑块从静止释放到速度大小为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W； (3)从滑块静止释放瞬间开始计时，请在图乙中画出 滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系vt图像。图中横坐标轴上的t1、t2及t3分别表示滑块第一次与弹簧上端接触、第一次速度达到最大值及第一次速度减为零的时刻，纵坐标轴上的v1为滑块在t1时刻的速度大小，vm是题中所指的物理量。 (1)滑块从静止释放到与弹簧刚接触的过程中做初速度为零的匀加速直线运动，设加速度大小为a，则有 qEmgsinma 1s0at12 2 联立可得 2ms0qEmgsin(2)滑块速度最大时受力平衡，设此时弹簧压缩量为x0，则有 t1 mgsinqEkx0 从静止释放到速度达到最大的过程中，由动能定理得 1(mgsinqE)·(s0x0)Wmvm20 2联立可得 mgsinqE1Wmvm2(mgsinqE)·(s0) 2k拓展训练1如图637所示，板长L4 cm的平行板电容器，板间距离d3 cm，板与水平线夹角37°，两板所加电压为U100 V，有一带负电液滴，带电荷量为q3×1010 C，以v01 m/s的水平速度自A板边缘水平进入电场，在电场中仍沿水平方向并恰好从B板边缘水平飞出，取g10 m/s2。求： (1)液滴的质量； (2)液滴飞出时的速度。 (1)画出带电液滴的受力图如图所示，由图可得： qEcosmg qEsinma UE dqUcos解之得：m dg代入数据得m8×108kg (2)对液滴由动能定理得： 11qUmv2mv02 22v 2qUv02 m7m/s1.32 m/s 2所以v拓展训练2 如图a所示，为一组间距d足够大的平行金属板，板间加有随时间变化的电压，设U0和T已知。A板上O处有一静止的带电粒子，其带电量为q，质量为m，在t=0时刻起该带电粒子受板间电场加速向B板运动，途中由于电场反向，粒子又向A板返回。 当Ux=2U0时求带电粒子在t=T时刻的动能； 为使带电粒子在0T时间内能回到O点，Ux要大于多少？ A O u B u U0 O Ux T/2 T 3T/2 t 解析：a1=U0q2U0qT，a2=，v1=a1， dmdm2TU0qTTT=a1-a2=- 2222dmv2=v1-a212T2U02q2 Ek=mv2=228dms1=1TT1Ta12，sx=v1-ax2， 22222Tv1=a1，s1=-sx，由上面四式，得ax=3a1 2因为a1=U0qUq，ax=x，所以Ux=3U0 dmdm二、带电粒子在电场中的偏转 带电粒子在电场中的运动，综合了静电场和力学的知识，分析方法和力学的分析方法基本相同：先分析受力情况再分析运动状态和运动过程；然后选用恰当的规律解题。 典题例析2如图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U1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，电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知M、N两板间的电压为U2，两板间的距离为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(1) 设电子经电压U1加速后的速度为v0，由动能定理有eU1mv02解得v022eU1L。 t mv0eU212U2L2a yat 解得：y。 md24U1d(3)减小加速电压U1，增大偏转电压U2。 拓展训练如图所示，两块平行金属板竖直放置，两板间的电势差U1.5×103 V(仅在两板间有电场)，现将一质量m1×102kg、电荷量q4×105C的带电小球从两板的左上方距两板上端的高度h20 cm的地方以初速度v04 m/s水平抛出，小球恰好从左板的上边缘进入电场，在两板间沿直线运动，从右板的下边缘飞出电场，求： (1)金属板的长度L。 (2)小球飞出电场时的动能Ek。 解析：(1)小球到达左板上边缘时的竖直分速度： vy2gh2 m/s 设小球此时速度方向与竖直方向之间的夹角为， v0则：tan2 vy小球在电场中沿直线运动，所受合力方向与运动方向相同，设板间距为d，则： qEqUtan mgmgddL， tanqU解得L0.15 m mgtan2(2)进入电场前 11mghmv12mv02 22电场中运动过程 1qUmgLEkmv12 2解得Ek0.175 J 典题例析3如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内，存在两个场强大小均为E的匀强电场和，两电场的边界均是边长为L的正方形。 在该区域AB边的中点处由静止释放电子，求电子离开ABCD区域的位置. 在电场区域内适当位置由静止释放电子，电子恰能从ABCD区域左下角D处离开，求所有释放点的位置. 若将左侧电场整体水平向右移动L/n，仍使电子从ABCD区域左下角D处离开，求在电场区域内由静止释放电子的所有位置。 解析：设电子的质量为m，电量为e，电子在电场I中做匀加速直线运动，出区域I时的为v0，此后电场II做类平抛运动，假设电子从CD边射出，出射点纵坐标为y，有 12 eEL=mv02L11eEæLö(-y)=at2=ç÷ 222mèv0ø解得y211L，所以原假设成立，即电子离开ABCD区域的位置坐标为 44设释放点在电场区域I中，其坐标为，在电场I中电子被加速到v1，然后进入电场II做类平抛运动，并从D点离开，有 eEx=12mv1 211eEæLöy=at2=ç÷ 22mèv1ø2L2解得xy，即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置。 4设电子从点释放，在电场I中加速到v2，进入电场II后做类平抛运动，在高度为y处离开电场II时的情景与中类似，然后电子做匀速直线运动，经过D点，则有 eEx=12mv2 2211eEæLöy-y¢=at2=ç÷ 22mèv2øvy=at=eELL，y¢=vy mv2nv22解得xy=Lçæ11ö+÷，即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置 è2n4ø拓展训练真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场。在电场中，若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放，运动中小球的速度与竖直方向夹角为37°。现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出。求运动过程中 小球受到的电场力的大小及方向； 小球从抛出点至最高点的电势能变化量； 小球的最小速度的大小及方向。 答案：根据题设条件，电场力大小Fe=mgtan37°=电场力的方向水平向右。 小球沿竖直方向做匀减速运动，速度为vy vy=v0-gt 沿水平方向做初速度为0的匀加速运动，加速度为ax 3mg 4 小球上升到最高点的时间t=v0,此过程小球沿电场方向位移 g23v012 sx=axt= 28g电场力做功W=Fesx=92 mv032小球上升到最高点的过程中，电势能减少92 mv032水平速度vx=axt，竖直速度vy=v0-gt 小球的速度v=由以上各式得出 22vx+vy 25222gt-2v0gt+(v0-v2)=0 16解得当t=16v03时,v有最小值vmin=v0 25g5vy399v0,tanq=,即与电场方向夹角为37°斜向上 此时vx=v0·vy=25vx425巩固训练 一、选择题 1.板间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时，两极板间的电势差为U1，板间场强为E1.现将电容器所带电荷量1变为2Q，板间距变为d，其他条件不变，这时两极板间电势差为U2，板间场强为E2，下列说法正 2确的是( ) A.U2U1，E2E1 B.U22U1，E24E1 C.U2U1，E22E1 D.U22U1，E22E1 2.水平放置的平行板电容器与一电池相连.在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止状态.现将电容器两板间的距离增大，则 ( ) A.电容变大，质点向上运动 B.电容变大，质点向下运动 C.电容变小，质点保持静止 D.电容变小，质点向下运动 3.如图所示，长为L、倾角为的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中.一电荷量为q，质量为m的小球，以初速度v0由斜面底端的M点沿斜面上滑，到达斜面顶端N的速度仍为v0，则( ) A.电场强度等于mg·tan/q B.电场强度等于mg·sin/q C.M、N两点的电势差为mgL/q D.小球在N点的电势能大于在M点的电势能 4.如图所示，一个带电粒子从粒子源进入 (初速度很小，可忽略不计)电压为U1的加速电场，经加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中心线射入，A、B板长为L，相距为d，电压为U2.则带电粒子能从A、B板间飞出应该满足的条件是( ) U22dU2dA. B. U1LU1LU22dU2dC.2 D.2 U1LU1L5.如图所示，平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间，现将B极板匀速向下移动到虚线位置，其他条件不变.则在B极板移动的过程中( ) A.油滴将向下做匀加速运动 B.电流计中电流由b流向a C.油滴运动的加速度逐渐变大 D.极板带的电荷量减少来源:学|科|网226.如图所示，在绝缘光滑水平面上固定两个等量同种电荷A、B，在AB连线上的P点由静止释放一带电滑块，则滑块会在A、B之间往复运动，则以下判断正确的是( ) A.滑块一定带的是与A、B异种的电荷 B.滑块一定带的是与A、B同种的电荷 源:学科网C.滑块在由P向B运动过程中，电势能一定是先减小后增大 D.滑块的动能与电势能之和一定减小来源:Z。xx。k.Com7. a、b、c三个粒子由同一点同时垂直场强方向进入偏转电场，其轨迹如图所示，其中b恰好飞出电场，由此可以肯定( ) A.在b飞离电场的同时，a刚好打在负极板上 B.b和c同时飞离电场 C.进入电场时，c的速度最大，a的速度最小 D.动能的增量相比，c的最小，b的最大 8.如图所示，A、B为一对中间开有小孔的平行金属板，相距一定距离，A板接地，现有一电子在t0时刻在A板小孔中由静止开始向B板运动，不计重力及阻力影响，使电子一定能从B板小孔射出，则B板电势B与时间t的变化规律是( ) 9.光滑水平面上有一边长为l的正方形区域处在场强为E的匀强电场中，电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电荷量为q的小球由某一边的中点，以垂直于该边的水平初速度v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时，具有的动能可能为 ( ) 121A.0 B.mv0qEl 2212122C.mv0 D.mv0qEl 22310.如图12所示，一种射线管由平行金属板A、B和平行于金属板的细管C组成。放射源O在A极板左端，可以向各个方向发射不同速度、质量为m的粒子。若极板长为L，间距为d。当A、B板加上电压U时，只有某一速度的粒子能从细管C水平射出，细管C离两板等距。已知元电荷为e，则从放射源O发射出的粒子的这一速度为( ) 图12 A.1C. d2eU mLB. dLD. deU meU 2meU(d2L2) m解析：设所求的速度为v0，与上板A成角。在垂直于极板的方向上，粒子做匀减速直线运动，当竖直分d1datvy速度恰好减为零时，有at2，即dat2，水平位移Lvxt，两式相除得Lvv，又vyat 22xxLLdvyd eU122。所以v0vxvy mdeU(d2L2)。选项C正确。 mUem，所以vx11.(18分)如图所示，在两条平行的虚线内存在着宽度为L、场强为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)，以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中，v0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； (3)粒子打到屏上的点P到O点的距离x. 12.如图14所示，长L1.2 m、质量M3 kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上，质量m1 kg、带电荷量q2.5×104 C的物块放在木板的上端，木板和物块间的动摩擦因数0.1，所在空间加有一个方向垂直斜面向下、场强E4.0×104 N/C的匀强电场。现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F10.8 N。 取g10 m/s2，斜面足够长。求： 图14 (1)物块经多长时间离开木板？ (2)物块离开木板时木板获得的动能。 (3)物块在木板上运动的过程中，由于摩擦而产生的内能。 解析：(1)物块向下做加速运动，设其加速度为a1，木板的加速度为a2，则由牛顿第二定律 对物块：mgsin37°(mgcos37°qE)ma1 对木板：Mgsin37°(mgcos37°qE)FMa2 11又a1t2a2t2L 22得物块滑过木板所用时间t2 s。 (2)物块离开木板时木板的速度v2a2t32 m/s。 1其动能为Ek2Mv2227 J 2(3)由于摩擦而产生的内能为 QF摩x相(mgcos37°qE)·L2.16 J。 答案：(1)2 s (2)27 J (3)2.16 J 答案解析 rSU1.选C.由C可知，C22C1，又QC1U1,2QC2U2，故得U2U1，又由E可得：E22E1，C正确. 4kdd2.选D.带电质点在电容器中处于静止状态，有mgqE，因为电容器与电源连接，电压不变，EU/d，d增大，电容C减小，E减小，质点向下运动，答案为D. 3.选A.小球受到重力、电场力、支持力三个恒力作用，一定沿斜面匀速运动，必有mgsinEqcos，mgtan解得：E，A正确，B错误；UMN qmgLsinELcos，C错误；因电场力对小球做正功，小球的电势能减少，故小球在N点的电势能小于在M点q的电势能，D错误. 12L121qU2L24.选C.根据动能定理知，当带电粒子刚好从板间飞出时，qU1mv，再由t和yat，2v22mdv1U22d得yd，解得2，故C正确. 2U1L(双选)如图所示，A板发出的电子经加速后，水平射入水平放置的两平行金属板间，金属板间所加的电压为U，电子最终打在荧光屏P上，关于电子的运动，则下列说法中正确的是( ) A.滑动触头向右移动时，其他不变，则电子打在荧光屏上的位置上升 B.滑动触头向左移动时，其他不变，则电子打在荧光屏上的位置上升 C.电压U增大时，其他不变，则电子打在荧光屏上的速度大小不变 D.电压U增大时，其他不变，则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变 121eUl2Ul选B、D.电子加速有eU0mv0，电子偏转有y，滑动触头向右滑动，U0增大，y减小，A22mdv4dU0022U错误，B正确；两电场对电子做的功为We(U0y)，U增大，y增大，则W增大，所以选项C错误；电子在加速d电场中匀加速时间不变，在偏转电场中匀速运动时间也不变，所以运动总时间不变，选项D正确.故答案为B、D. rS5.选C、D.由C可知，d增大，电容器电容C减小，由QCU可知，电容器的电荷量减少，电容器4kdU放电，电流由a流向b，D正确，B错误；由E可知，在B板下移过程中，两板间场强逐渐减小，由mgEqmad可知油滴运动的加速度逐渐变大，C正确，A错误. 6.选B、C.根据从P点由静止释放的带电滑块在A、B之间往复运动可以判断，开始时A对滑块向右的作用力大于B向左的作用力，所以滑块一定带与A、B相同的电荷，选项A错B对；由于A、B带等量同种电荷，所以其连线中点场强为零，滑块在由P向B运动过程中，电场力先做正功后做负功，电势能一定是先减小后增大，选项C正确；在整个运动过程中只有电场力做功，所以滑块的动能与电势能之和一定不变，D选项错，故答案为B、C. d1Eq21Eq2L7.选A、C.由t可知，tatb，A正确；而yctc，tc<tb，B错误；由t得：vc>vb>va，C正确；22m2mv由EkEqy可知，EkbEka>Ekc，故D错误. 8.选A、B.图A中，B板电势一直比A板电势高，因此，电子一直向B板加速运动，一定能从B板小孔射出，A正确；由对称性可知，图B中电压加在板间，将使电子时而向B板加速，时而向B板减速，且一直向B板运动，一定能从B板小孔射出，B正确；图C、图D中电压加在板间，若板间距足够大，则电子将在两板间往复运动，若板间距较小，则有可能从B板小孔射出，故C、D均错误. 9.选A、C.如题图所示. 12(1)当它从bc边中点垂直该边以水平初速度v0进入电场时，由动能定理得：qElEkmv0 212即EkqElmv0. 2(2)当它从ab边中点垂直该边进入，则可能沿ad边射出，也可能沿cd边射出. 若从ad边射出，则Ek12qElEkmv0，即 22qEl12mv0，则选项B错误； 22l12若从cd边射出，设射出点与射入点沿场强方向的距离为x,0x，则qExEkmv0，得： 2212qEl12mv0<Ekmv0. 222(3)若它从ad边中点垂直该边进入电场，则先做匀减速运动. 12若qElmv0，则到达bc边时速度为零.故选项A正确； 21212若qElmv0，则未出电场区，之后做反向匀加速运动，返回ad边时，动能仍为mv0，故选项C正确. 221212若qElmv0，则到达bc边动能Ekmv0qEl.故答案为A、C. 22求解电场中的多解问题的方法技巧 (1)首先根据物体做直线运动和曲线运动的条件分析带电粒子在电场中运动的可能轨迹：是直线还是曲线；轨迹的形状和位置等. (2)再由电场范围和题目要求分析带电粒子在电场中运动的所有可能入射点和出射点，并进行分析和归纳；若运动过程复杂要善于用分段分析. (3)灵活运用牛顿运动定律、运动学公式、运动的合成与分解或动能定理、能量守恒定律归类分析、分类解答. 11.(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2Lt. (4分) v0(2)设粒子射出电场时沿平行电场线方向的速度为vy，根据牛顿第二定律，粒子在电场中的加速度为： aEqm (2分) 所以vLqELyav (3分) 0mv0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(2分) (3)设粒子在电场中的偏转距离为y，则 1L2y22a(v)12qELmv2 (2分) 00又xyLtan， (3分) 2解得：x3qEL2mv2 (2分) 02答案：(1)2Lv (2)qEL (3)3qEL22mv2 0mv00 vyvqEL2. 0mv0tan