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- 2021-05-14 发布
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第23课 电容器 带电粒子在电场中的运动
1.平行板电容器的动态分析
a.U不变时电容器的动态分析
(1)(经典题,6分)某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属极板。对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,在P、Q间距增大过程中( )
A.P、Q构成的电容器的电容增大
B.P上电荷量保持不变
C.M点的电势比N点的低
D.M点的电势比N点的高
答案:D
解析:电容式话筒与电源串联,电压保持不变。在P、Q间距增大过程中,根据电容决定式C=得电容减小,又根据电容定义式C=得电容器所带电量减小,电容器的放电电流通过R的方向由M到N,所以M点的电势比N点的高。故A项、B项、C项均错误,D项正确。
(2)(2017海南单科,4分)如图所示,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态。现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动。关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是( )
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A.F逐渐减小,T逐渐减小
B.F逐渐增大,T逐渐减小
C.F逐渐减小,T逐渐增大
D.F逐渐增大,T逐渐增大
答案:A
解析:电容器与电源相连,所以两极板间电势差不变,将左极板向左缓慢移动的过程中,两
板间距离增大,则由U=Ed可知,电场强度E减小;电场力F=Eq减小;小球处于平衡状态,受重力、拉力与电场力的作用而处于平衡,故拉力与电场力和重力的合力大小相等,方向相反;根据平行四边形定则可知,T=;由于重力不变,电场力变小,故拉力变小,故A项正确,B项、C项、D项均错误。
b.Q不变时电容器的动态分析
(3)(2016天津理综,6分)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( )
A.θ增大,E增大
B.θ增大,Ep不变
C.θ减小,Ep增大
D.θ减小,E不变
答案:D
解析: 保持下极板不动,上极板向下移动一小段距离后,由C=可知,电容器的电容变大,由于Q不变,由C=可知U减小,故静电计的指针偏角θ变小。电场强度E===不变;由于下极板不动,可知P点离下极板的距离不变,又E不变,则P点与下极板的电势差不变,P点电势不变,则点电荷在P点的电势能Ep不变, 故A项、B项、C项均错误,D项正确。
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2.带电粒子在匀强电场中的运动
a.从动力学和能的角度分析带电粒子的直线运动
(4)(2015海南单科,3分)如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l。在正极板附近有一质量为M、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板附近有另一质量为m、电荷量为-q的粒子。在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距l的平面。若两粒子间相互作用力可忽略。不计重力,则M∶m为( )
A.3∶2 B.2∶1 C.5∶2 D.3∶1
答案: A
解析:根据题意,两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距l的平面,所以q的位移为xM=l,而-q的位移为xm= l-l=l。粒子只受到电场力的作用做初速度为0的匀加速直线运动,设电场强度为E,由牛顿第二定律得aM=,am=。又由x=at2,并且两粒子的运动时间t相同,得====,故A项正确。
(5)(经典题,20分)静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线,图中φ0和d为已知量。一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为m、电量为-q,其动能与电势能之和为-A(00)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求:
①M与N在电场中沿水平方向的位移之比;
②A点距电场上边界的高度;
③该电场的电场强度大小。
答案:①3∶1(7分) ②H(10分) ③(3分)
解析:①设带电小球M、N抛出的初速度均为v0,则它们进入电场时的水平速度仍为v0。两球质量、电量均相同,电场力作用下产生的加速度大小相等均为a,沿水平方向。M在电场中水平方向上做匀加速直线运动,N在电场中水平方向上做匀减速直线运动,设沿水平方向的位移分别为sM和sN。两球在竖直方向上均只受重力,竖直方向做加速度为g的匀加速直线运动,由于竖直方向上位移相等,则M、N在电场中的运动时间t相等。
对M有: sM=v0t+at2 (2分)
对N有:v0-at=0(2分)
sN=v0t-at2 (2分)
联立解得 sM∶sN=3∶1(1分)
②设A点距离电场上边界的高度为h,M离开电场时在竖直方向的分速度为vy,水平分速度为v1;因两球竖直方向上运动始终相同,且时间相同,则N离开电场时在竖直方向的速度也为vy。
M刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍,有
10
m(v+v)=1.5×mv(2分)
解得
v1=vy(1分)
又根据水平方向的运动,有v1=v0+at=2v0,可得到
v1=vy=2v0(1分)
设M刚进电场时在竖直方向的分速度为vy1,因M在电场中做直线运动,则有
=(1分)
解得vy1=vy(1分)
M在竖直方向有v=2gh(1分)
v-v=2gH(1分)
解得h=H(2分)
③因M在电场中做直线运动,合力与速度共线,则==(2分)
解得E=(1分)
b.用“等效法”分析带电小球在复合场中的运动
(9)(2017吉林模拟,10分)如图所示,绝缘光滑轨道AB部分是倾角为30°的斜面,AC部分为竖直平面上半径为R的圆轨道,斜面与圆轨道相切。整个装置处于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中。现有一个质量为m的带正电小球,电荷量为q=,要使小球能安全通过圆轨道,在O点的初速度应满足什么条件?
答案:v≥(10分)
解析:小球先在斜面上运动,受重力、电场力、支持力,然后在圆轨道上运动,受重力、电场力、轨道作用力,如图所示。类比重力场,将电场力与重力的合力视为等效重力mg′,大小为
10
mg′==(2分)
tan θ==,得θ=30°(1分)
等效重力的方向与斜面垂直指向右下方,小球在斜面上做匀速运动。因要使小球能安全通过圆轨道,在圆轨道的“等效最高点”(D点)满足“等效重力”刚好提供向心力,即有mg′=(2分)
因θ=30°与斜面的倾角相等,由几何关系知
AD=2R(1分)
令小球以最小初速度v0开始运动,由动能定理知:
-2mg′R=mv-mv(2分)
解得v0=,因此要使小球安全通过圆轨道,初速度应满足
v≥(2分)
c.分阶段法研究带电小球在复合场中的多过程运动
(10)(2017全国Ⅰ,20分)真空中存在电场强度大小为E1的匀强电场,一带电油滴在该电场中竖直向上做匀速直线运动,速度大小为v0。在油滴处于位置A时,将电场强度的大小突然增大到某值,但保持其方向不变。持续一段时间t1后,又突然将电场反向,但保持其大小不变;再持续同样一段时间后,油滴运动到B点。重力加速度大小为g。
①求油滴运动到B点时的速度;
②求增大后的电场强度的大小;为保证后来的电场强度比原来的大,试给出相应的t1和v0应满足的条件。已知不存在电场时,油滴以初速度v0做竖直上抛运动的最大高度恰好等于B、A两点间距离的两倍。
答案:①v0-2gt1(6分) ②E1,0;或E1,t1>(14分)
解析:①设油滴质量和电荷量分别为m和q,油滴速度方向向上为正。油滴在电场强度大小为E1的匀强电场中做匀速直线运动,故电场力方向竖直向上。在t=0时,电场强度突然从E1增加至E2时,油滴做竖直向上的匀加速运动,加速度方向向上,大小a1满足
qE2-mg=ma1①(1分)
油滴在时刻t1的速度为v1=v0+a1t1②(1分)
电场强度在时刻t1突然反向,油滴做匀变速运动,加速度方向向下,大小a2满足
qE2+mg=ma2③(1分)
油滴在时刻t2=2t1的速度为v2=v1-a2t1④(1分)
联立①②③④解得v2=v0-2gt1⑤(2分)
②由题意,在t=0时刻前有qE1=mg⑥(1分)
油滴从t=0到时刻t1的位移为
s1=v0t1+a1t⑦(1分)
10
油滴在从时刻t1到时刻t2=2t1的时间间隔内的位移为s2=v1t1-a2t⑧(1分)
由题给条件有v=2g(2h) ⑨
式中h是B、A两点之间的距离。(1分)
若B点在A点之上,依题意有s1+s2=h⑩(1分)
①②③⑥⑦⑧⑨⑩联立解得
E2=E1⑪(2分)
为使E2>E1,应有
2-2+>1⑫(1分)
即当0才是可能的条件⑭(1分)
⑬式和⑭式分别对应于v2>0和v2<0两种情形。
若B点在A点之下,依题意有s1+s2=-h⑮(1分)
①②③⑥⑦⑧⑨⑮联立解得
E2=E1⑯(2分)
为使E2>E1,应有2-2->1⑰(1分)
即t1>⑱(1分)
另一解为负,不合题意,已舍去。
d.极板条件变化时粒子运动情况的分析
(11)(2015全国Ⅱ,6分)如图所示,两平行的带电金属板水平放置。若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将( )
A.保持静止状态 B.向左上方做匀加速运动
C.向正下方做匀加速运动 D.向左下方做匀加速运动
答案:D
解析:在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态,微粒受重力和电场力平衡,故电场力大小F=mg,方向竖直向上。将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,电场强度大小不变,方向逆时针旋转45°,故电场力逆时针旋转45°,大小仍然为mg。故重力和电场力的大小均为mg,方向夹角为135°,故合力向左下方,微粒的加速度恒定,向左下方做匀加速运动,故A项、B项、C项均错误,D项正确。
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e.示波管
(12)(经典题,6分)图(a)为示波管的原理图。如果在电极YY′之间所加的电压按图(b)所示的规律变化,在电极XX′之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是( )
答案:B
解析:由于电极XX′加的是扫描电压,电极YY′之间所加的电压是信号电压,信号电压与扫描电压周期相同,所以荧光屏上看到的图形是信号电压随时间变化的波形图,故A项、C项、D项均错误,B项正确。
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