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- 2022-09-27 发布
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第一章静电场1.9带电粒子在电场中的运动(一)【教学目标】1、了解带电粒子在匀强电场中的运动规律。2、掌握带电粒子在电场中运动问题的分析方法。重点:掌握带电粒子在匀强电场中的运动规律。难点:电粒子在电场中运动问题的分析方法。【自主预习】1.微观带电粒子如电子、质子、离子、α粒子等除有说明或有明确暗示外,处理问题时均不计重力;而带电的液滴、小球等除有说明或有明确暗示外,处理问题时均应考虑重力。2.带电粒子沿电场线方向进入匀强电场后,由于电场力方向与粒子的运动方向在 ,且电场力是恒力,所以带电粒子只能做 。分析此类问题时,一般有两条途径:(1)用牛顿运动定律和运动学公式(一般是在匀强电场中);(2)用动能定理(在非匀强电场中上述方法是最佳选择)。【典型例题】【例1】炽热的金属丝可以发射电子。在金属丝和金属板之间加以电压U=2500V(图1.9—2),发射出的电子在真空中加速后,从金属板的小孔穿出。电子穿出时的速度有多大?设电子刚刚离开金属丝时的速度为0。【例2】一个电子以4.0×107m/s的初速度沿电场线方向射入电场强度为2.5×104N/C的匀强电场中,问:这个电子在电场中能前进多远?用的时间是多少?这段距离上的电势差是多少?拓展 请用动能定理重解一下。υ0 .AB图1-8-1【例3】如图1-8-1所示,水平放置的A、B两平行板相距h,上板A带正电,现有质量为m、带电量为+q的小球在B板下方\n距离B板为H处,以初速υ0竖直向上从B板小孔进入板间电场,欲使小球刚好打到A板,A、B间电势差为多少?例4 如图1-8-2所示,在点电荷+Q的电场中有A、B两点,将质子和α粒子分别从A点由静止释放,到达B点时,它们的速度大小之比是多少?AB . .图1-8-2【课后练习】1.下列粒子从初速度为零的状态经过电压为U的电场加速后,粒子速度最大的是( )A.质子 B.氘核C.α粒子D.钠离子Na+2.一带电粒子在电场中只受静电力作用时,它不可能出现的运动状态是( )A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.匀变速曲线运动\nD.匀速圆周运动3.如图1-8-3所示,电子由静止开始从A板向B板运动,当到达B板时速度为v,保持两板间电压不变,则()A.当增大两板间距离时,v也增大B.当减小两板间距离时,v增大C.当改变两板间距离时,v不变D.当增大两板间距离时,电子在两板间运动的时间也增大图1-8-44.如图1-8-4所示,M和N是匀强电场中的两个等势面,相距为d,电势差为U.一质量为m(不计重力)、电荷量为-q的粒子,以速度v0通过等势面M射入两等势面之间,此后穿过等势面N的速率应是()A.B.C.D.5.在如图1-8-5所示的装置中,B和A两板间的电压为U,C和D两板间电压为2U从F处释放出一个无初速度的电子,电荷量为e.关于电子的运动,下列描述中哪些是正确的()图1-8-5A.电子到达B板时的动能是eUB.电子从B板到达C板时动能不变C.电子到达D板时动能是3eUD.电子将在A板和D板之间往复运动6.如图1-8-6甲所示,在两极板a、b之间有一静止的电子,当在a、b之间加上如图1-8-6乙所示的变化电压时(开始时a板带正电),电子的运动情况是(不计重力,板间距离足够大)()图1-8-6A.电子一直向a板运动B.电子一直向b板运动C.电子在两板间做周期性往返运动D.电子先向a板运动,再返回一直向b板运动图1-8-77.如图1-8-7所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N.今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回若保持两极板间的电压不变,则()A.把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回B.把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落\nC.把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回D.把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落图1-8-88.如图1-8-8所示,带正电荷量q,质量为m的滑块,沿固定绝缘斜面匀速下滑,现加一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,且qE≤mg,以下判断中正确的是()A.物体将沿斜面减速下滑B.物体将沿斜面加速下滑C.物体仍保持匀速下滑D.仅当qE=mg时,物体继续保持匀速下滑9.粒子的质量是质子质量的4倍,电荷量是质子电荷量的2倍,它们从静止起,经同一电场加速,求它们获得的速度之比和获得的动能之比。10.如图1-8-10所示,一个电子(电荷量为-e,质量为m)以速度v0从A点沿着电场线方向射入场强为E的匀强电场中,到达B点时速度恰为零,求在此过程中,图1-8-10(1)电子的电势能的增量;(2)A、B两点的电势差;(3)A、B两点的距离。答案:例2.解析 电子在电场中作匀变速直线运动,由牛顿第二定律得电子的加速度a=eE/m①电子在电场中前进的时间t=υ0/a②电子在电场中前进的距离s=at2/2③由①②③解得s=0.182m,t=9.1×10-9s这段距离上的电势差U=Es=4.55×103V。\n例3.解析 对小球运动的全过程根据动能定理列式-mg(H+h)-qUAB=0-mυ02/2UAB=m[υ02-2g(H+h)]/(2q)例4.解析 质子和α粒子都带正电,从A点释放后都将受电场力作用加速运动到B点.设A、B两点间的电势差为U由动能定理对质子:mHυH2/2=qHU 对α粒子:mαυα2/2=qαU所以,1.答案 A2.答案 A解析 当带电粒子在电场中只受静电力作用时,静电力作用会产生加速度,B、C、D选项中的运动情况都有加速度,而A项中匀速直线运动加速度为零,不可能出现.3.CD4.C5.ABD6.C7.ACD8.C9.10.