带电粒子在电场中的加速和偏转.docx
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1、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
2、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 q
3、Emgsinma 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q31010 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/
4、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m8108kg (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
5、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
6、;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。 md24
7、U1d(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U1.5103 V(仅在两板间有电场),现将一质量m1102kg、电荷量q4105C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
8、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
9、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=mv02L11eEL(-y)=at2= 222mv0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 211eELy=at2= 22mv12L2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
10、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 2211eELy-y=at2= 22mv2vy=at=eELL,y=vy mv2nv22解得xy=L11+,即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置 2n4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
11、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=
12、v0 25g5vy399v0,tanq=,即与电场方向夹角为37斜向上 此时vx=v0vy=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
13、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mgtan/q B.电场强度等于mgsin/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、
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- 带电 粒子 电场 中的 加速 偏转
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