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- 2021-05-13 发布
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专题六 带电粒子在电场中运动综合问题的分析
考纲解读1.了解示波管的工作原理.2.运用动力学方法分析解决带电粒子在交变电场中的运动.3.会运用功能观点、动力学观点综合分析带电粒子在复合场中的运动.
考点一 带电粒子在电场中运动的实际应用——示波管
1.构造及功能(如图1所示)
图1
(1)电子枪:发射并加速电子.
(2)偏转电极YY′:使电子束竖直偏转(加信号电压);偏转电极XX′:使电子束水平偏转(加扫描电压).
2.工作原理
偏转电极XX′和YY′不加电压,电子打到屏幕中心;若只在XX′之间加电压,电子只在X方向偏转;若只在YY′之间加电压,电子只在Y方向偏转;若XX′加扫描电压,YY′加信号电压,屏上会出现随信号而变化的图象.
例1 (2011·安徽·18)图2为示波管的原理图,如果在电极YY′之间所加的电压按图3甲所示的规律变化,在电极XX′之间所加的电压按图乙所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是 ( )
图2
甲 乙
图3
解析 由图甲及图乙知,当UY为正时,Y板电势高,电子向Y偏,而此时UX为负,即X′板电势高,电子向X′板偏,所以选B.
答案 B
示波管荧光屏上图线形状的判断方法
示波管中的电子在YY′和XX′两个偏转电极作用下,同时参与两个类平抛运动,一方面沿YY′方向偏转,另一方面沿XX′方向偏转,找出几个特殊点,即可确定荧光屏上的图形.
突破训练1 示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图4所示.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的 ( )
图4
A.极板X应带正电 B.极板X′应带正电
C.极板Y应带正电 D.极板Y′应带正电
答案 AC
解析 根据亮斑的位置,电子偏向XY区间,说明电子受到电场力作用发生了偏转,因此极板X、极板Y均应带正电.
考点二 带电粒子在交变电场中的运动
1.注重全面分析(分析受力特点和运动规律),抓住粒子的运动具有周期性和在空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移、做功或确定与物理过程相关的边界条件.
2.分析时从两条思路出发:一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分析;二是功能关系.
3.此类题型一般有三种情况:一是粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解),二是粒子做往返运动(一般分段研究),三是粒子做偏转运动(一般根据交变电场的特点分段研究).
例2 一电荷量为q(q>0)、质量为m的带电粒子在匀强电场的作用下,在t=0时由静止开始运动,场强随时间变化的规律如图5所示.不计重力.求在t=0到t=T的时间间隔内,
图5
(1)粒子位移的大小和方向;
(2)粒子沿初始电场反方向运动的时间.
解析 解法一:(1)带电粒子在0~、~、~、~T时间间隔内做匀变速运动,设加速度分别为a1、a2、a3、a4,由牛顿第二定律得
a1=
a2=-2
a3=2
a4=-
由此得带电粒子在0~T时间间隔内运动的加速度—时间图象如图甲所示,对应的速度—时间图象如图乙所示,其中
v1=a1·=
由图乙可知,带电粒子在t=0到t=T时间内的位移为
x=v1
联立以上各式得
x=T2
方向沿初始电场正方向
(2)由图乙可知,粒子在t=T到t=T内沿初始电场的反方向运动,其运动时间t′为
t′=T-T=
解法二:(1)带电粒子在0~、~、~、~T时间间隔内做匀变速运动,设加速度分别为a1、a2、a3、a4,由牛顿第二定律得
qE0=ma1
-2qE0=ma2
2qE0=ma3
-qE0=ma4
设带电粒子在t=、t=、t=、t=T时的速度分别为v1、v2、v3、v4,则
v1=a1
v2=v1+a2
v3=v2+a3
v4=v3+a4
设带电粒子在t=0到t=T时间内的位移为x,有
x=(+++)
联立以上各式可得
x=,方向沿初始电场正方向
(2)由电场的变化规律知,t=时粒子开始减速,设经过时间t1粒子速度减为零.
0=v1+a2t1
解得t1=
粒子从t=时开始减速,设经过时间t2速度变为零.
0=v2+a3t2
解得t2=
t=0到t=T内粒子沿初始电场反方向运动的时间t为
t=(-t1)+t2
解得
t=
答案 (1)T2,方向沿初始电场正方向 (2)
当电压周期性变化时,由E=知,电场强度E也周期性变化,由F=qE知电场力F周期性变化,由a=知加速度a与电压变化图象形状相同,画出v-t图象则可以分析粒子运动特点.
突破训练2 在金属板A、B间加上如图6乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压,其周期为T.现有电子以平行于金属板的速度v0从两板中央射入(如图甲所示).已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力,求:
图6
(1)若电子从t=0时刻射入,在半个周期内恰好能从A板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小为多少?
(2)若电子从t=0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少为多长?
(3)若电子恰能从两板中央平行于板飞出,电子应从哪一时刻射入?两板间距至少为多大?
答案 (1) (2)v0T
(3)+k·(k=0,1,2,…) T
解析 (1)由动能定理得:e·=mv2-mv
解得v= .
(2)t=0时刻射入的电子,在垂直于极板方向上做匀加速运动,向正极板方向偏转,半个周期后电场方向反向,则继续在该方向上做匀减速运动,再经过半个周期,电场方向上的速度减到零,实际速度等于初速度v0,平行于极板,以后继续重复这样的运动.
要使电子恰能平行于金属板飞出,则在OO′方向上至少运动一个周期,故极板长至少为L=v0T.
(3)若要使电子从极板中央平行于极板飞出,则电子在电场方向上应先加速、再减速,反向加速再减速,每段时间相同,一个周期后恰好回到OO′线.所以应在t=+k·(k=0,1,2,…)时射入.
极板间距离要求满足在加速、减速阶段电子不打到极板上.
由牛顿第二定律有a=.
加速阶段运动的距离s=··()2≤
可解得d≥T
故两板间距至少为T
32.综合运用动力学观点和功能观点解决带
电体在电场中的运动
1.动力学观点
动力学观点是指用匀变速运动的公式来解决实际问题,一般有两种情况:
(1)带电粒子初速度方向与电场线共线,则粒子做匀变速直线运动;
(2)带电粒子的初速度方向垂直电场线,则粒子做匀变速曲线运动(类平抛运动).当带电粒子在电场中做匀变速曲线运动时,一般要采用类平抛运动规律解决问题.
2.功能观点:首先对带电体受力分析,再分析运动形式,然后根据具体情况选用相应公式计算.
(1)若选用动能定理,则要分清有多少个力做功,是恒力做功还是变力做功,同时要明确初、末状态及运动过程中的动能的增量.
(2)若选用能量守恒定律,则要分清带电体在运动中共有多少种能量参与转化,哪些能量是增加的,哪些能量是减少的.
例3 如图7所示,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106 V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电量q=+1.4×10-5 C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数为μ=0.2的粗糙绝缘水平面,CD段为倾角θ=53°且离地面DE高h=0.8 m的斜面.(取g=10 m/s2)
图7
(1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
(2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处;
(3)若高度H满足:0.85 m≤H≤1 m,请通过计算表示出物体从C处射出后打到的范围.(已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.不需要计算过程,但要有具体的位置,不讨论物体反弹以后的情况)
审题与关联
解析 (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有mg(R+H)-qER=mv
到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=m,解得FN=8 N
根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
(2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则qE-mg=m
解得v=2 m/s
在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2,所以x=1 m>0.8 m
故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
(3)在斜面上距离D点 m范围内(如图PD之间区域)
在水平面上距离D点0.2 m范围内(如图DQ之间区域)
答案 (1)8 N (2)不存在 (3)在斜面上距离D点 m范围内
在水平面上距离D点0.2 m范围内
突破训练3 如图8所示,ABCD为固定于竖直平面内的闭合绝缘轨道,AB段、CD段均为半径R=2.5 m的半圆,BC、AD段水平,AD=BC=8 m,B、C之间的区域存在水平向右的有界匀强电场,场强E=6×105 V/m;质量为m=4×10-3 kg、电荷量为q=+1×10-8 C的小环套在轨道上,小环与轨道AD段之间存在摩擦且动摩擦因数处处相同,小环与轨道其余部分的摩擦忽略不计,现使小环在D点获得某一初速度沿轨道向左运动,若小环在轨道上可以无限循环运动,且小环每次到达圆弧上的A点时,对圆轨道刚好均无压力.求:
图8
(1)小环通过A点时的速度大小;
(2)小环与AD段间的动摩擦因数μ;
(3)小环运动到D点时的速度大小.
答案 (1)5 m/s (2)0.15 (3)7 m/s
解析 (1)进入半圆轨道AB时小环仅受重力,在A点由向心力公式得:mg=
vA==5 m/s
(2)由题意可得:小环在AD段损失的能量跟在电场阶段补充的能量是相等的,故摩擦力做的功与电场力做的功大小相同.
故:μmgLAD=qELBC
μ=0.15
(3)从A到D由动能定理可得:
mv-mv=qELBC
解得:vD=7 m/s
(限时:45分钟)
►题组1 示波管的原理与应用
1.如图1所示为示波管构造的示意图,现在XX′间加上Uxx′-t信号,YY′间加上Uyy′-t信号,(如图2甲、乙所示).则在屏幕上看到的图形是 ( )
图1
图2
答案 D
解析 沿电场方向带电粒子做加速运动,在垂直电场方向带电粒子做匀速运动,粒子经过竖直的YY′(信号电压)电场偏转,再经过水平的XX′(扫描电压)电场偏转,最后在显示屏上形成稳定的图象.在甲图中开始Uxx′<0,乙图中开始Uyy′=0之后大于0,由此排除B、C项.0~T在x方向电子恰好从-x处到屏中央,在y方向完成一次扫描,T~2T水平方向电子从中央向x正向移动,在y方向再完成一次扫描.所以本题D项正确.
►题组2 带电粒子在交变电场中的运动
2.如图3甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是 ( )
图3
A.若t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
B.若t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.若t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.若t=3T/8时刻释放电子,电子必然打到左极板上
答案 AC
解析 若t=0时刻释放电子,电子将重复先加速后减速的运动,直到打到右极板,不会在两板间振动,所以A正确,B错;若从t=T/4时刻释放电子,电子先加速T/4,再减速T/4,有可能电子已到达右极板,若此时未到达右极板,则电子将在两极板间振动,所以C正确;同理,若从t=3T/8时刻释放电子,电子有可能达到右极板,也有可能从左极板射出,这取决于两板间的距离,所以D项错误;此题考查带电粒子在交变电场中的运动.
3.(2011·安徽·20)如图4(a)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是 ( )
(a) (b)
图4
A.0T时情况类似.因粒子最终打在A
板上,则要求粒子在每个周期内的总位移应小于零,对照各选项可知只有B正确.
4.如图5甲所示,真空中相距d=5 cm的两块平行金属板A、B
与电源相接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),两板间电压变化的规律如图乙所示.将一个质量m=2.0×
10-27 kg,电荷量q=+1.6×10-19 C的带电粒子从紧邻B板处释放,不计重力.求:
图5
(1)在t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;
(2)若A板电势变化周期T=1.0×10-5 s,在t=0时将带电粒子从紧邻B板处无初速度释放,粒子到达A板时的速度大小;
(3)A板电势变化频率为多大时,在t=T/4到t=T/2时间内从紧邻B板处无初速度释放该带电粒子,粒子不能到达A板.
答案 (1)4.0×109 m/s2 (2)2.0×104 m/s
(3)f>5×104 Hz
解析 (1)在t=0时刻,电场强度E=,所以加速度a====4.0×109 m/s2.
(2)带电粒子在0~T/2内所受电场力方向向右,T/2~T内电场力反向.带电粒子在0~T/2内只受电场力作用做匀加速直线运动,前进的距离为x=at=a()2=5 cm,而金属板间距d=5 cm,所以t=T/2时带电粒子恰好到达A板,此时带电粒子速度v=at1=2.0×104 m/s.
(3)既然带电粒子不能到达A板,则带电粒子在T/4到T/2时间内释放后向A板做匀加速直线运动,在T/2~3T/4内向A板做匀减速直线运动,速度减为零后将反向运动.当t=T/4时将带电粒子从紧邻B板处无初速度释放,粒子向A板运动的位移最大,该过程先匀加速T/4,然后匀减速T/4,t=3T/4时速度减为零.根据题意有:xmax=2×at=5×104 Hz.
5.如图6甲所示,在y=0和y=2 m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大.电场强度的变化如图乙所示,取x轴正方向为电场正方向,现有一个带负电的粒子,粒子的比荷为=1.0×10-2 C/kg,在t=0时刻以速度v0=5×102 m/s从O点沿y轴正方向进入电场区域,不计粒子重力.求:
图6
(1)粒子通过电场区域的时间;
(2)粒子离开电场时的位置坐标;
(3)粒子通过电场区域后沿x方向的速度大小.
答案 (1)4×10-3 s (2)(-2×10-5 m,2 m)
(3)4×10-3 m/s
解析 (1)因粒子初速度方向垂直电场方向,在电场中做类平抛运动,所以粒子通过电场区域的时间
t==4×10-3 s
(2)粒子沿x轴负方向先加速后减速,加速时的加速度大小为a1==4 m/s2,减速时的加速度大小为a2==2 m/s2由运动学规律得
x方向上的位移为
x=a1()2+a1()2-a2()2=2×10-5 m
因此粒子离开电场时的位置坐标为(-2×10-5 m,2 m)
(3)粒子通过电场区域后沿x方向的速度为vx=a1-a2=4×10-3 m/s
►题组3 用动力学和功能观点分析带电体在电场中的运动
6.如图7所示,质量为m的带电滑块沿绝缘斜面匀加速下滑,当滑至竖直向下的匀强电场区域时(滑块受到的电场力小于重力),滑块的运动状态可能 ( )
图7
A.仍为匀加速下滑,加速度比原来的小
B.仍为匀加速下滑,加速度比原来的大
C.变成匀减速下滑,加速度和原来一样大
D.仍为匀加速下滑,加速度和原来一样大
答案 AB
解析 设斜面倾角为θ,滑块在开始下滑的过程中,mgsin θ-μmgcos θ=ma,解得a=gsin θ-μgcos θ>0,故sin θ>μcos θ.滑块可能带正电也可能带负电,当滑块带正电时,(mg+Eq)sin θ-μ(mg+Eq)cos θ=ma1,a1=g(sin θ-μcos θ)+(sin θ-μcos θ),可推出加速度变大;当滑块带负电时,(mg-Eq)sin θ-μ(mg-Eq)cos θ=ma2,a2=g(sin θ-μcos θ)-(sin θ-μcos θ),可推出加速度变小,选项A、B正确.
7.空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图8所示.一个质量为m、电荷量为q的带电小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右;运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为α,A、B两点间的高度差为h、水平距离为s,则以下判断正确的是 ( )
图8
A.A、B两点的电场强度和电势关系为EAv1,则电场力一定做正功
C.A、B两点间的电势差为(v-v)
D.小球从A点运动到B点的过程中电场力做的功为mv-mv-mgh
答案 D
解析 由电场线的方向和疏密可知A点电场强度小于B点,但A点电势高于B点,A错误.若v2>v1说明合外力对小球做正功,但电场力不一定做正功,B错误.由于有重力做功,A、B两点间电势差不是(v-v),C错误.小球从A点运动到B点过程中由动能定理得W电+mgh=mv-mv,所以W电=mv-mv-mgh,D正确.
8.在一个水平面上建立x轴,在过原点O右侧空间有一个匀强电场,电场强度大小E=6×105 N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个电荷量q=5×10-8 C、质量m=0.010 kg的带负电绝缘物块,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2 m/s,如图9所示,(g取10 m/s2)求:
图9
(1)物块最终停止时的位置;
(2)物块在电场中运动过程的机械能增量.
答案 (1)原点O左侧0.2 m处 (2)-0.016 J
解析 (1)第一个过程:物块向右做匀减速运动到速度为零.
Ff=μmg
F=qE
由牛顿第二定律得Ff+F=ma
由运动学公式得2ax1=v
解得x1=0.4 m
第二个过程:物块向左做匀加速运动,离开电场后再做匀减速运动直到停止.由动能定理得:Fx1-Ff(x1+x2)=0
得x2=0.2 m,则物块停止在原点O左侧0.2 m处.
(2)物块在电场中运动过程的机械能增量
ΔE=Wf=-2μmgx1=-0.016 J.
9.如图10所示,AB是一倾角为θ=37°的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30,BCD是半径为R=0.2 m的光滑圆弧轨道,它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0×103 N/C,质量m=0.20 kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下.已知斜面AB对应的高度h=0.24 m,滑块带电荷量q=-5.0×10-4 C,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80.求:
图10
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B点时的速度大小;
(2)滑块滑到圆弧轨道最低点C时对轨道的压力.
答案 (1)2.4 m/s (2)11.36 N,方向竖直向下
解析 (1)滑块沿斜面滑下的过程中,受到的滑动摩擦力
Ff=μ(mg+qE)cos 37°=0.96 N
设到达斜面底端时的速度为v1,根据动能定理得
(mg+qE)h-Ff=mv
解得v1=2.4 m/s
(2)滑块从B到C,由动能定理可得:
(mg+qE)R(1-cos 37°)=mv-mv
当滑块经过最低点C时,有FN-(mg+qE)=m
由牛顿第三定律:FN′=FN
解得:FN′=11.36 N,方向竖直向下.