著名机构高三物理秋季班讲义第18讲.带电粒子在电场中的运动
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1、第18讲 带电粒子在电场 中的运动复习复习一、平行板电容器两类动态问题分析1区分两种基本情况 电容器始终与电源相连时,电容器两极板电势差保持不变; 电容器充电后与电源断开时,电容器所带电荷量保持不变。2三个讨论依据 平行板电容器电容的决定式 平行板电容器内部为匀强电场,所以场强 电容器所带电荷量3技巧:先判断属于哪类情况,紧抓“不变量”即“控制变量法”,选择合适的公式分析。 始终与电源相连不变: 即仅改变时,不变。 充电后断电源不变: 即仅改变时,不变。【例1】 如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在点。以表示电容器的电容,表示两极板间的电
2、场强度,表示两极板间的电压,表示正电荷在点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到如图虚线所示的位置,则A变大 B变大 C变小 D变小【答案】 AC【例2】 如图,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于点。先给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为和,此时悬线与竖直方向的夹角为。再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到,且小球与两极板不接触。求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量。 【答案】二、带电粒子在匀强电场中的运动1匀加速直线运动(加速场) 2匀减速直线运动(减速场) 若入射初动能满足:,则粒子可穿越电场区域,出射时动能为 若入射初动
3、能满足:,则粒子不能穿越电场区域,粒子将从入射点沿入射的反向离开电场,离开时的动能仍为3匀变速曲线运动类平抛(偏转场) 分析方法:运动的合成和分解。常分解成初速度方向和垂直于初速度方向。 不能从两极板间射出: 可以从两极板间射出: 速度偏转角:位移偏转角:推论: 粒子从电场射出时速度的反向延长线与水平初速度的延长线的交点为水平位移的中点。【例3】 一电荷量为、质量为的带电粒子在匀强电场的作用下,在时由静止开始运动,场强随时间变化的规律如图所示。不计重力,求在到的时间间隔内 粒子位移的大小和方向; 粒子沿初始电场反方向运动的时间。【答案】 它的方向沿初始电场正方向 【例4】 如图是示波管的工作原
4、理图。电子经电场加速后垂直于偏转电场方向射入偏转电场,若加速电压为,偏转电压为,偏转电场的极板长度与极板间的距离分别为和,为电子离开偏转电场时发生的偏转距离。取“单位偏转电压引起的偏转距离”来描述示波管的灵敏度,即,该比值越大则灵敏度越高,则下列哪种方法可以提高示波管的灵敏度A增大 B增大 C减小 D减小【答案】 D【例5】 初速度为零的质子和粒子被同一加速电场加速后,垂直于电场线方向进入同一匀强偏转电场,已知质子和粒子的质量比为,所带电量比为,且重力不计,则当它们离开电场时A它们的偏转角度相同B它们在偏转电场中运动的时间相等C粒子的动能较大 D质子的速率较大【答案】 ACD三、考虑其它外力作
5、用时带电物体的运动问题注重带电物体在电场中运动的过程分析与运动性质分析(平衡、加速或减速、轨迹是直线还是曲线),注意从力学思路和能量思路考虑问题,且两条思路并重;同时选择好解决问题的物理知识和规律。这是一种力电综合问题,解答时经常运用电场和力学两方面的知识和规律:所需电场的知识和规律有:;电场线的性质和分布;等势面的概念和分布:电势、电势差、电势能、电场力做功与电势能变化关系。所需力学的知识和规律有:匀变速直线运动的规律;牛顿第二定律;抛体运动的规律;动能定理;动能和重力势能的概念和性质;能的转化和守恒定律;动量定理;动量守恒定律;方法上一般有三条途径:1. 匀变速直线运动公式和牛顿运动定律2
6、. 动能定理或能量守恒定律3. 动量定理和动量守恒定律处理直线变速运动问题,除非题目指定求加速度或力,否则最好不要用牛顿第二定律来计算。要优先考虑使用场力功与粒子动能变化关系,使用动能定理来解,尤其是在非匀强电场中,我们无法使用牛顿第二定律来处理的过程,而动能定理只考虑始末状态,不考虑中间过程。一般来说,问题涉及时间则优先考虑冲量、动量,问题涉及空间则优先考虑功、动能。【例6】 质量为的物块,带正电,开始时让它静止在倾角的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在方向水平向左、大小为的匀强电场中,如图所示,斜面高为,释放物体后,物块落地的速度大小为A. B. C. D. 【答案】 C【例7】 如图所示
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