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- 2021-06-02 发布
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(四十五) 带电粒子(体)在电场中运动的综合问题 作业
1.(多选)(2019·安徽八校联考)某静电场中x轴上电场强度E随x变化的关系如图所示,设x轴正方向为电场强度的正方向。一带电荷量大小为q的粒子从坐标原点O沿x轴正方向运动,结果粒子刚好静止于x=3x0处。假设粒子仅受电场力作用,E0和x0已知,则( )
A.粒子一定带负电
B.粒子的初动能大小为qE0x0
C.粒子沿x轴正方向运动过程中电势能先增大后减小
D.粒子沿x轴正方向运动过程中最大动能为2qE0x0
解析:选BD 如果粒子带负电,粒子沿x轴正方向一定先做减速运动后做加速运动,因此粒子在x=3x0处的速度不可能为零,故粒子一定带正电,A错误;结合题图,根据动能定理qE0x0-×2qE0·2x0=0-Ek0,可得Ek0=qE0x0,B正确;粒子沿x轴正方向运动的过程中,电场力先做正功后做负功,因此电势能先减小后增大,C错误;粒子运动到x0处动能最大,根据动能定理qE0x0=Ekmax-Ek0,解得Ekmax=2qE0x0,D正确。
2.如图所示为某静电除尘装置的原理图,废气先经过机械过滤装置再进入静电除尘区。图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力),仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点。若不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量变化,以下说法正确的是( )
A.A点电势高于B点电势
B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度
C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大
解析:选B 沿电场线方向电势降低,由题图可知,B点的电势高于A点的电势,A错误;A点电场线比B点密集,因此A点的场强大于B点的场强,故尘埃在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力,则尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度,B正确;放电极与集尘极间为非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的,故尘埃不可能做匀变速运动,C错误;尘埃进入静电除尘区时,速度方向与电场力方向的夹角为钝角,电场力做负功,电势能增大;后变为锐角,电场力做正功,电势能减小,D错误。
3.如图所示,真空中存在一个水平向左的匀强电场,场强大小为E,一根不可伸长的绝缘细线长度为l,细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点。把小球拉到使细线水平的A点,由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°角的B点时速度为零。以下说法中正确的是( )
A.小球在B点处于平衡状态
B.小球受到的重力与电场力的关系是 qE=mg
C.小球将在A、B之间往复运动,且幅度将逐渐减小
D.小球从A运动到B的过程中,电场力对其做的功为-qEl
解析:选D 根据动能定理得:mglsin θ-qEl(1-cos θ)=0,解得:qE=mg,故B错误;tan α==,解得:α=30°<θ,在B点电场力与重力的合力和细线拉力不共线,所以小球在B点不是处于平衡状态,故A错误;类比单摆,小球将在A、B之间往复运动,能量守恒,幅度不变,故C错误;小球从A运动到B的过程中电场力做功:W=-qEl(1-cos θ)=-qEl,故D正确。
4.(多选)(2019·安徽八校联考)如图所示,一绝缘细线Oa下端系一轻质带正电的小球a(重力不计),地面上固定一光滑的绝缘圆弧管道AB,圆心与小球a位置重合。一质量为m、带负电的小球b由A点静止释放,小球a由于受到绝缘细线的拉力而静止,其中细线O′a水平,细线Oa与竖直方向的夹角为θ。当小球b沿圆弧管道运动到小球a正下方B点时,对管道壁恰好无压力,在此过程中(a、b两球均可视为点电荷)( )
A.小球b所受的库仑力大小为3mg
B.小球b的机械能逐渐减小
C.细线O′a的拉力先增大后减小
D.细线Oa的拉力先增大后减小
解析:选AC 库仑力对小球b不做功,故小球b的机械能守恒,由机械能守恒定律可得mvB2=mgR,则小球b运动到B点的速度vB=;小球b对管道无压力,则F-mg=m,解得F=3mg,A正确,B错误;设小球b在某位置时和小球a位置连线与竖直方向的夹角为α,细线Oa的拉力为FT1,细线O′a的拉力为FT2,则对小球a,可得FT2=FT1sin θ+Fsin α,FT1cos θ=Fcos α,当小球b从A点向B点运动时,α一直减小,可知FT1一直增大,D错误;FT2=Fcos αtan θ+Fsin α=sin(θ+α),则当小球b从A点向B点运动时,α从90°减小到0,FT2先增大后减小,C正确。
5.制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图甲所示。加在极板A、B间的电压UAB周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k>1),电压变化的周期为2t,如图乙所示。在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场力作用由静止开始运动,不考虑重力作用,若k=,为使电子在0~2t
时间内不能到达极板A。求d应满足的条件。
解析:电子在0~t时间内做匀加速运动加速度的大小a1= 位移x1=a1t2
电子在t~2t时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动加速度的大小a2=
初速度的大小v1=a1t
匀减速运动阶段的位移x2= 依据题意d>x1+x2 解得d> 。
答案:d>
6.(2019·吉安模拟)如图所示,一条长为L的细线上端固定,下端拴一个质量为m、电荷量为q的小球,将它置于方向水平向右的匀强电场中,使细线竖直拉直时,将小球从A点由静止释放,当细线与竖直方向的夹角α=60°时,小球速度为零。
(1)求小球的带电性质和电场强度E的大小;
(2)若小球恰好完成竖直圆周运动,求从A点释放小球时的初速度vA的大小(可含根式)。
解析:(1)根据电场方向和小球运动情况分析,可知小球带正电,
小球由A点释放到速度等于零,由动能定理有
EqLsin α-mgL(1-cos α)=0解得E=。
(2)将小球的重力和电场力的合力作为小球的等效重力G′,则G′==mg,方向与竖直方向成30°角偏向右下方,
若小球恰能完成竖直圆周运动,在等效最高点有mg=m
-mgL(1+cos 30°)=mv2-mvA2 解得vA=。
答案:(1)正电 (2)
7.如图所示,在E=103 V/m的竖直向上的匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40 cm,N为半圆形轨道最低点,P为圆弧QN的中点。一带负电的小滑块质量m=10 g,电荷量大小q=10-4 C
,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧x=1.5 m的M处,g取10 m/s2。求:
(1)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,小滑块向左运动的初速度v0的大小;
(2)在满足(1)中条件的情况下,初速度为v0的小滑块通过P点时对轨道的压力的大小。
解析:(1)设小滑块到达Q点时速度为v,由牛顿第二定律得mg+qE=m
小滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得
-mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv02解得v0=7 m/s。
(2)设小滑块到达P点时速度为v′,则从开始运动至到达P点过程中,由动能定理得
-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv02
又在P点时,由牛顿第二定律得FN=m 解得FN=0.6 N
由牛顿第三定律得,小滑块通过P点时对轨道的压力FN′=FN=0.6 N。
答案:(1)7 m/s (2)0.6 N
8.如图所示,板长L=10 cm、板间距离d=10 cm的平行板电容器水平放置,它的左侧有与水平方向成60°角斜向右上方的匀强电场。某时刻一质量为m=3.6×10-4 kg、带电荷量为q=9×10-4 C的小球由O点静止释放,沿直线OA从电容器极板间的中线水平进入,最后刚好打在电容器的上极板右边缘,O到A的距离x=45 cm(g取10 m/s2)。求:
(1)电容器外左侧匀强电场的电场强度E的大小;
(2)小球刚进入电容器时的速度v的大小;
(3)电容器极板间的电压U。
解析:(1)由于小球在电容器外左侧的匀强电场中做直线运动,因此小球所受合力沿水平方向,则:Eq=解得E= N/C。
(2)从O点到A点,由动能定理得:qExcos 60°=mv2-0 解得:v=3 m/s。
(3)小球在电容器中做类平抛运动,水平方向:L=vt
竖直方向:=at2 a=-g 解得U=4 V。
答案:(1) N/C (2)3 m/s (3)4 V
9.如图甲所示,水平放置的平行金属板A和B的距离为d,它们的右端安放着垂直于金属板的靶MN,现在A、B板上加上如图乙所示的方波形电压,电压的正向值为U0,反向值为,且每隔变向1次。现将质量为m、电荷量为q的正粒子束从A、B左端的中点O沿平行于金属板的方向OO′射入,设粒子能全部打在靶上,且所有粒子在A、B
间的飞行时间均为T。不计重力的影响,求:
(1)定性分析在t=0时刻从O点进入的粒子,在垂直于金属板方向上的运动情况;
(2)在距靶MN的中心O′点多远的范围内有粒子击中;
(3)要使粒子能全部打在靶MN上,电压U0的数值应满足什么条件(写出U0、m、d、q、T的关系式即可)。
解析:(1)在0~时间内,粒子受到向下的电场力而向下做匀加速运动,在~T时间内,粒子受到向上的电场力而向下做匀减速运动。
(2)当粒子在0,T,2T,…,nT(n=0,1,2,…)时刻进入电场中时,粒子将打在O′点下方最远点,在前时间内,粒子竖直向下的位移:y1=a12=××2=
在后时间内,粒子竖直向下的位移:y2=v·-a22
其中:v=a1·=,a2= 解得:y2=
故粒子打在距O′点正下方的最大位移:y=y1+y2=
当粒子在,,…,(n=0,1,2,…)时刻进入电场时,将打在O′点上方最远点,在前时间内,粒子竖直向上的位移:y1′=a1′2=××2=
在后时间内,粒子竖直向上的位移:y2′=v′·-a2′2
其中:v′=a1′·=,a2′=解得:y2′=0
故粒子打在距O′点正上方的最大位移:y′=y1′+y2′=
击中的范围在O′点以下到O′点以上。
(3)要使粒子能全部打在靶上,需有:<解得:U0<。
答案:(1)见解析 (2)O′点以下到O′点以上(3)U0<