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(浙江專用)2018-2019學年高中物理 第一章 靜電場 習題課 帶電粒子在電場中的運動學案 新人教版選修3-1

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1、習題課 帶電粒子在電場中的運動 [基 礎 梳 理] 1.帶電粒子在電場中做加速或減速直線運動時,若是勻強電場,可用動能定理或牛頓第二定律結合運動學公式兩種方式求解,若是非勻強電場,只能用動能定理分析求解。 2.分析帶電體在電場中運動問題的幾個關鍵環(huán)節(jié)。 (1)做好受力分析。根據(jù)題設條件判斷重力是否可以忽略。 (2)做好運動分析。要明確帶電體的運動過程、運動性質及運動軌跡等。 (3)應用運動和力的關系,根據(jù)牛頓第二定律結合運動學公式求解。 [典 例 精 析] 【例1】 (2017·4月浙江選考,8)如圖1所示,在豎直放置間距為d的平行板電容器中,存在電場強度為E的勻強電場

2、。有一質量為m,電荷量為+q的點電荷從兩極板正中間處靜止釋放,重力加速度為g。則點電荷運動到負極板的過程(  ) 圖1 A.加速度大小為a=+g B.所需的時間為t= C.下降的高度為y= D.電場力所做的功為W=Eqd 解析 點電荷受到重力、電場力,根據(jù)牛頓第二定律得a=,選項A錯誤;根據(jù)運動獨立性,水平方向點電荷的運動時間為t,有=t2,解得t=,選項B正確;下降高度h=gt2=,選項C錯誤;電場力做功W=,選項D錯誤。 答案 B [即 學 即 練] 1.(2016·4月浙江選考,8)密立根油滴實驗原理如圖2所示。兩塊水平放置的金屬板分別與電源的正負極相接,板間電壓為

3、U,形成豎直向下場強為E的勻強電場。用噴霧器從上板中間的小孔噴入大小、質量和電荷量各不相同的油滴。通過顯微鏡可找到懸浮不動的油滴,若此懸浮油滴的質量為m,則下列說法正確的是 (  ) 圖2 A.懸浮油滴帶正電 B.懸浮油滴的電荷量為 C.增大場強,懸浮油滴將向上運動 D.油滴的電荷量不一定是電子電量的整數(shù)倍 解析 懸浮不動,說明帶電粒子電場力與重力平衡,所以該油滴帶負電,A錯誤;由Eq=mg知q=,所以B錯誤;如果增加電場,原本懸浮的油滴就會向上加速運動,C正確;所有帶電體的電量都是電子電荷量的整數(shù)倍,D錯誤。 答案 C [基 礎 梳 理] 1.帶電粒子垂直進入電場

4、做類平拋運動的規(guī)律 2.涉及功能關系時,也可以根據(jù)動能定理列方程。 [典 例 精 析] 【例2】 a、b、c三個相同的帶電粒子由同一點垂直場強方向進入偏轉電場,其軌跡如圖3所示,其中b恰好飛出電場,由此可以肯定(  ) 圖3 A.a(chǎn)首先打在下極板上,b、c同時飛出電場 B.b和c同時飛離電場 C.進入電場時,a的速度最大,c的速度最小 D.動能的增量相比,c的最小,a和b的一樣大 解析 根據(jù)類平拋運動的豎直方向分運動可知,加速度相同,豎直位移c最小,a、b相同,得a、b飛行時間相等,c時間最短,故進電場時,速度c比b大;b射程大于a,故b的速度大于a。比較豎直位移

5、可知電場力做功c的最小,a和b的一樣大,D正確。 答案 D [即 學 即 練] 2.如圖4所示,有三個質量相等,分別帶正電、負電和不帶電的小球,從上、下帶電平行金屬板間的P點,以相同速率垂直電場方向射入電場,它們分別落到A、B、C三點,則(  ) 圖4 A.A帶正電,B不帶電,C帶負電 B.三小球在電場中運動時間相等 C.在電場中加速度的關系是aA>aB>aC D.到達正極板時動能關系EkA>EkB>EkC 解析 A、B、C初始速率相等,在水平方向,x=v0t,由于xA>xB>xC,所以 tA>tB>tC,由h=at2得: aA

6、向合力FC>FB>FA,C帶負電,A帶正電,B不帶電。 答案 A [基 礎 梳 理] 當空間存在交變電場時,粒子所受電場力方向將隨著電場方向的改變而改變,從而影響粒子的運動性質;由于電場力周期性變化,粒子的運動性質也具有周期性。研究帶電粒子在交變電場中的運動需要分段研究,特別注意帶電粒子進入交變電場時的時刻及交變電場的周期。 [典 例 精 析] 【例3】  帶正電的微粒放在電場中,場強的大小和方向隨時間變化的規(guī)律如圖5所示。帶電微粒只在靜電力的作用下由靜止開始運動,則下列說法中正確的是 (  ) 圖5 A.微粒在0~1 s內的加速度與1~2 s內的加速度相同 B.微粒

7、將沿著一條直線運動 C.微粒做往復運動 D.微粒在第1 s內的位移與第2 s內的位移大小相同,方向相反 解析 微粒在0~1 s內的加速度與1~2 s內的加速度大小相等、方向相反,A項錯誤;帶正電的微粒放在電場中,第1 s內加速運動,第2 s內減速至零,位移大小和方向都相同,故B正確,C、D項錯誤。 答案 B 如果根據(jù)外部所加交變電壓的規(guī)律,畫出相應粒子的運動速度圖象,利用v-t圖象對帶電粒子進行分析,既直觀又方便,思維難度又小,是首選的方法。畫圖時,應注意v-t圖象中,加速度相同的運動一定是平行的直線,圖線與v-t圖象橫軸所夾面積表示位移,圖線與t軸有交點,表示此時速度為零。

8、[即 學 即 練] 3.如圖6所示為勻強電場的電場強度E隨時間t變化的圖象。當t=0時,在此勻強電場中由靜止釋放一個帶電粒子,設帶電粒子只受電場力的作用,則下列說法中正確的是(  ) 圖6 A.帶電粒子將始終向同一個方向運動 B.2 s末帶電粒子回到原出發(fā)點 C.3 s末帶電粒子的速度為零 D.0~4 s內,電場力做的總功為零 解析 設第1 s內粒子的加速度大小為a1,第2 s內的加速度大小為a2由a=可知,a2=2a1,可見,粒子第1 s內向負方向運動,1.5 s末粒子的速度為零,然后向正方向運動,至3 s末回到原出發(fā)點,粒子的速度為零,由動能定理可知,此過程中(即0~3

9、s內)電場力做功為零,綜上所述,可知C正確。 答案 C [基 礎 梳 理] 物體做勻速圓周運動,受到的向心力為F=m=mr()2=mrω2。 [典 例 精 析] 【例4】 如圖7所示,半徑為R的光滑圓環(huán),豎直置于場強為E的水平向右的勻強電場中。今有質量為m,帶電荷量為+q的空心小球穿在環(huán)上,求當小球由頂點A從靜止開始下滑到與圓心O等高的位置B時,小球對環(huán)的壓力。 圖7 解析 小球從A到B的過程中,有重力做正功,電場力做正功,則動能增加。由動能定理得 mgR+qER=mv2① 如圖所示,在B點小球受到重力G、電場力F和環(huán)對小球的彈力N三個力的作用。沿半徑方向的合力指

10、向圓心提供向心力,F(xiàn)N-F=m② 由①②兩式聯(lián)立可得FN=2mg+3qE。 小球對環(huán)的作用力與環(huán)對球的作用力為作用力與反作用力,兩者等大、反向,即小球對環(huán)的壓力FN=2mg+3qE,方向水平向右。 答案 見解析 帶電粒子在電場中的運動軌跡為一段圓弧(或在電場中做圓周運動),處理此類問題時,若求解速度或動能,從動能定理入手,若求受力情況用向心力公式,沿半徑方向的合力提供向心力列方程求解。 [即 學 即 練] 4.如圖8所示,半徑為R的環(huán)形塑料管豎直放置,AB為該環(huán)的水平直徑,且管的內徑遠小于環(huán)的半徑,環(huán)的AB及以下部分處于水平向左的勻強電場中,管的內壁光滑?,F(xiàn)將一質量為m,帶電荷

11、量為+q的小球從管中A點由靜止釋放,已知qE=mg。求:小球釋放后,第一次經(jīng)過最低點D時的速度和對管壁的壓力。 圖8 解析 A到D點,由動能定理得 mgR+qER=mv,v1=2 由牛頓第二定律 FN-mg=m,F(xiàn)N=5mg 由牛頓第三定律FN=FN′ 小球對管壁的壓力為5mg,方向豎直向下。 答案 2 壓力為5mg,方向豎直向下 1.在如圖9的勻強電場中,若一個點電荷從P點由靜止釋放,則以下說法中正確的是 (  ) 圖9 A.該點電荷可能做勻變速曲線運動 B.該點電荷一定向右運動 C.電場力對該點電荷可能不做功 D.該點電荷一定做勻加速直線運動

12、 解析 電荷受到水平方向上的電場力做勻加速直線運動,因為電荷的電性未知,無法確定向哪個方向做勻加速直線運動,故A、B錯誤,D正確;電荷在運動的過程中,電場力做正功,故C錯誤。 答案 D 2.如圖10,兩平行的帶電金屬板水平放置。若在兩板中間a點從靜止釋放一帶電微粒,微粒恰好保持靜止狀態(tài),現(xiàn)將兩板繞過a點的軸(垂直于紙面)逆時針旋轉45°,再由a點從靜止釋放一同樣的微粒,該微粒將(  ) 圖10 A.保持靜止狀態(tài) B.向左上方做勻加速運動 C.向正下方做勻加速運動 D.向左下方做勻加速運動 解析 兩平行金屬板水平放置時,帶電微粒靜止有mg=qE,現(xiàn)將兩板繞過a點的軸(垂直于紙

13、面)逆時針旋轉45°后,兩板間電場強度方向逆時針旋轉45°,電場力方向也逆時針旋轉45°,但大小不變,此時電場力和重力的合力大小恒定,方向指向左下方,故該微粒將向左下方做勻加速運動,選項D正確。 答案 D 3.在如圖11甲所示平行板電容器A、B兩極板上加上如圖乙所示的交變電壓,開始B板的電勢比A板高,這時兩極板中間原來靜止的電子在電場力作用下開始運動,設電子在運動中不與極板發(fā)生碰撞,則下述說法正確的是(不計電子重力)(  ) 圖11 A.電子先向A板運動,然后向B板運動,再返回A板做周期性來回運動 B.電子一直向A板運動 C.電子一直向B板運動 D.電子先向B板運動,然后向A

14、板運動,再返回B板做周期性來回運動 解析 由運動學和動力學規(guī)律畫出如圖所示的v-t圖象可知,電子一直向B板運動,C正確。 答案 C 4.如圖12所示,一束不同的帶正電的粒子(不計重力),垂直電場線進入偏轉電場,若使它們經(jīng)過電場區(qū)域時偏轉距離y和偏轉角θ都相同,應滿足(  ) 圖12 A.具有相同的動能 B.具有相同的速度 C.具有相同的 D.先經(jīng)同一電場加速,然后再進入偏轉電場 解析 帶電粒子進入偏轉電場的過程中,其偏轉距離為: y=at2=()2=, 偏轉角θ滿足tan θ===。 由此知,若動能相等,q不同,則不能滿足要求,A錯誤;若速度相同,不同,則不能滿

15、足要求,B錯誤;同樣地,若相同,v0不同也不能滿足要求,C錯誤;若經(jīng)過相同電場加速,滿足qU1=mv,則y=,tan θ=,y、tan θ均與v0、Ek、q、m無關,D正確。 答案 D 5.如圖13所示,在某一真空中,只有水平向右的勻強電場和豎直向下的重力場,在豎直平面內有初速度為v0的帶電微粒,恰能沿圖示虛線由A向B做直線運動。那么(  ) 圖13 A.微粒帶正、負電荷都有可能 B.微粒做勻減速直線運動 C.微粒做勻速直線運動 D.微粒做勻加速直線運動 解析 因為粒子沿A向B方向直線運動,它受豎直向下重力與水平向左電場力時,恰能滿足條件,因此微粒只能帶負電,做勻減速直線運

16、動,因此B對,A、C、D錯誤。 答案 B 6.如圖14所示,一質量為m、電荷量為q(q>0)的粒子在勻強電場中運動,A、B為其運動軌跡上的兩點。已知該粒子在A點的速度大小為v0,方向與電場方向的夾角為60°;它運動到B點時速度方向與電場方向的夾角為30°。不計重力。求A、B兩點間的電勢差。 圖14 解析 設帶電粒子在B點的速度大小為vB。粒子在垂直于電場方向上的速度分量不變,即 vBsin 30°=v0sin 60° ① 由此得vB=v0② 設A、B兩點間的電勢差為UAB,由動能定理有 qUAB=m(v-v)③ 聯(lián)立②③式得UAB=④ 答案  1.如圖1所示,一帶

17、正電粒子以初速度v0垂直射入勻強電場中,該粒子將(  ) 圖1 A.向左偏轉 B.向右偏轉 C.向紙外偏轉 D.向紙內偏轉 答案 A 2.(多選)將一帶正電的小球向右水平拋入范圍足夠大的勻強電場,電場方向水平向左,不計空氣阻力,則小球(  ) 圖2 A.做直線運動 B.做曲線運動 C.速率先減小后增大 D.速率先增大后減小 解析 對小球受力分析,小球受重力和電場力作用,合力與初速度v0不共線,所以小球做曲線運動,A錯誤,B正確;在運動過程中合外力方向與速度方向間的夾角先為鈍角后為銳角,故合外力對小球先做負功后做正功,小球的速率先減小后增大,C正確,D錯

18、誤 答案 BC 3.如圖3,平行板電容器的兩個極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連。若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子(  ) 圖3 A.所受重力與電場力平衡 B.電勢能逐漸增加 C.動能逐漸增加 D.做勻速直線運動 解析 對粒子受力分析可知,重力與電場力合力與速度方向相反,所以粒子做勻減速直線運動,動能減小,A、C、D錯。因此B正確。 答案 B 4.如圖4所示,一充電后的平行板電容器的兩極板相距l(xiāng)。在正極板附近有一質量為M、電荷量為q(q>0)的粒子;在負極板附近有另一質量為m、電荷量為-q的粒子。在電場力的作用下,兩粒子同時

19、從靜止開始運動。已知兩粒子同時經(jīng)過一平行于正極板且與其相距l(xiāng)的平面。若兩粒子間相互作用力可忽略。不計重力,則M∶m為 (  ) 圖4 A.3∶2 B.2∶1 C.5∶2 D.3∶1 解析 設電場強度為E,兩粒子的運動時間相同,對M有:aM=,l=t2;對m有:am=,l=t2。聯(lián)立解得=,A正確。 答案 A 5.(2018·麗水、衢州、湖州三地教學質量檢測)如圖5所示,半徑為R的光滑絕緣的半圓形軌道ABC,A點與圓心等高,B點在圓心正下方,軌道固定于電場強度為E的勻強電場中。兩個帶等量同種電荷小球剛好能靜止在軌道的A點和B點。已知兩小球質量均為m,重力加速度為g,靜電力常量

20、為k。下列說法正確的是(  ) 圖5 A.小球帶正電 B.小球的帶電荷量為 C.小球的帶電荷量為R D.在A點小球對軌道的壓力大于在B點小球對軌道的壓力 解析 若兩小球均帶正電,由平衡條件知,小球B不可能靜止,故兩小球帶負電,選項A錯誤;對A、B兩球受力分析如圖所示,對A球,由平衡條件知,mg=F庫sin 45 °,Eq+F庫cos 45 °=FNA,對B球,由平衡條件知Eq=F庫cos 45 °,mg+F庫sin 45 °=FNB,解得FNA=FNB,小球的帶電荷量為q==,選項B正確,C、D錯誤。 答案 B 6.如圖6所示,平行金屬板中央有一個靜止的電子(不計重力),兩

21、板間距離d足夠大。當兩板間加上如圖乙所示的交變電壓后,在下列選項中,電子速度v、位移x和加速度a三個物理量隨時間t的變化規(guī)律可能正確的是(  ) 圖6 解析 由電壓圖象知,當兩板間所加的電壓為U0時,兩板間為勻強電場且場強大小為,當兩板間所加的電壓為-U0時,兩板間電場為勻強電場且場強大小為,電子在一個周期的時間內,第一個內做勻加速直線運動,第二個內做勻減速直線運動到速度為零,第三個內反向做勻加速直線運動,第四個內做勻減速直線運動,回到出發(fā)點,只有D選項正確。 答案 D 7.如圖7所示,一帶電液滴在重力和勻強電場對它的作用力作用下,從靜止開始由b沿直線運動到d,且bd與豎直方向

22、所夾的銳角為45°,則下列結論正確的是 (  ) 圖7 A.此液滴帶正電 B.液滴的加速度等于g C.合外力對液滴做的總功等于零 D.液滴的電勢能增加 解析 帶電液滴做直線運動,合力沿bd方向。故電場力方向水平向右,與電場方向相反,液滴帶負電,A選項錯誤;液滴的加速度為a===g,故B正確;電場力對液滴做正功,液滴的電勢能減少,合外力對液滴做正功,故C、D錯誤。 答案 B 8.如圖8所示,有一電子(電量為e)經(jīng)電壓U0加速后,進入兩板間距為d、電壓為U的平行金屬板間。若電子從兩板正中間垂直電場方向射入,且正好能穿過電場,求: 圖8 (1)金屬板AB的長度; (2

23、)電子穿出電場時的動能。 解析 (1)設電子飛離加速電場時速度為v0,由動能定理eU0=mv① 設金屬板AB的長度為L,電子偏轉時間 t=② 電子在偏轉電場中產(chǎn)生偏轉加速度a=③ 電子在電場中偏轉y=d=at2④ 由①②③④得:L=d (2)設電子穿過電場時的動能為Ek,根據(jù)動能定理得Ek=eU0+e=e(U0+)。 答案 (1)d (2)e(U0+) 9.如圖9所示,兩塊相距為d、足夠長的金屬板平行豎直放置,長為L的細絕緣線一端拴質量為m的帶電小球,另一端固定在左板上某點,小球靜止時絕緣線與豎直方向的夾角為θ。如將絕緣線剪斷,問: 圖9 (1)小球將如何運動? (

24、2)小球經(jīng)多長時間打到金屬板上? 解析 (1)剪斷線后,小球受重力、電場力的作用,合力為恒力,方向沿線伸長的方向(即與板成θ角),所以小球將沿線伸長的方向做初速度為零的勻加速直線運動,直至打到右側金屬板上。 (2)由圖可知:tan θ= Eq=ma水平 所以小球的水平分加速度a水平=gtan θ 要打到金屬板上,水平位移x=d-Lsin θ 由勻變速直線運動規(guī)律可得:x=at2 所以t== 答案 (1)做初速度為零的勻加速直線運動 (2) 10.在金屬板A、B間加上如圖10乙所示的大小不變、方向周期性變化的交變電壓,其周期是T?,F(xiàn)有電子以平行于金屬板的速度v0從兩板

25、之間,距B板距離為板間距離的1/3處射入。已知電子的質量為m,電荷量為e,不計電子的重力。 圖10 (1)若電子從t=0時刻射入,在半個周期內恰好能從A板的邊緣飛出,求電子飛出時速度的大?。? (2)若電子從t=0時刻射入,恰能平行于金屬板飛出,則金屬板至少多長? (3)若電子從t=T/4時刻射入,恰能從兩板中央平行于金屬板飛出,則兩板間距至少多大? 解析 (1)由動能定理得:e=mv2-mv 解得:v= (2)電子從t=0時刻射入且恰能平行于金屬板飛出,則電子至少要在電場中運動一個周期。 電子平行于金屬板方向做勻速運動,則:Lmin=v0T (3)電子從t=T/4時刻射入且恰能從兩板中央平行于金屬板飛出,則電子在垂直于金屬板方向上做往復運動。 則加速度a= 電子在T/4時間內的位移為=··()2 所以d=T,即兩板間距至少為T 答案 (1) (2)v0T (3)T 15

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