2019版高考物理大一轮复习《第21讲:电容器带电粒子在电场中的运动》讲义(含答案解析)
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1、第 21 讲 电容器 带电粒子在电场中的运动考纲要求 考情分析 命题趋势1.示波管2常见的电容器3电容器的电压、电荷量和电容的关系4带电粒子在匀强电场中的运动2017全国卷,252017江苏卷,4高考对本节内容的考查主要是通过选择题考查电容器及其动态分析、带电粒子在电场、复合场中的运动问题,有时也会出现涉及能量的力电综合题目,同时注意本节内容的实际应用问题1电容器及电容(1)电容器组成:由两个彼此_绝缘_又相互靠近的导体组成;带电荷量:一个极板所带电荷量的_绝对值_;电容器的充、放电a充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的_异种电荷_,电容器中储存电场能;b放电:使充电后的电容
2、器失去电荷的过程,放电过程中_电能_转化为其他形式的能(2)电容定义:电容器所带的_电荷量_与两个极板间的_电势差_的比值;定义式:_C _;QU单位:法拉(F)、微法(F)、皮法(pF) ,1 F_10 6_F_10 12_pF;意义:表示电容器_容纳电荷_本领的高低;决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、相对位置及电介质) 决定,与电容器是否_带电_及_电压_无关(3)平行板电容器的电容决定因素:正对面积,介电常数,两板间的距离,决定式:_C _.rS4kd2带电粒子在电场中的运动(1)加速问题在匀强电场中:WqEd qU_ mv2 mv _;12 12 20在非匀强电场中:WqU_
3、 mv2 mv _.12 12 20(2)偏转问题条件分析:不计重力的带电粒子以速度 v0 垂直于电场线方向飞入匀强电场;运动性质:_匀变速曲线_运动;处理方法:利用运动的合成与分解a沿初速度方向:做_匀速_运动;b沿电场方向:做初速度为零的_匀加速_运动3示波管(1)装置:示波管由_电子枪_、_偏转电极_和_荧光屏 _组成,管内抽成真空,如图所示(2)原理如果在偏转电极 XX和 YY之间都没有加电压,则电子枪射出的电子沿直线传播,打在荧光屏_中心_,在那里产生一个亮斑;YY上加的是待显示的_信号电压_,XX上是机器自身产生的锯齿形电压,叫做扫描电压若所加扫描电压和信号电压的周期相同,就可以在
4、荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的图象1判断正误(1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和( )(2)电容器的电容与电容器所带电荷量成反比( )(3)放电后的电容器电荷量为零,电容也为零( )(4)带电粒子在匀强电场中只能做类平抛运动( )(5)带电粒子在电场中,只受电场力时,也可以做匀速圆周运动( )(6)示波管屏幕上的亮斑是由于电子束高速撞击荧光屏而产生的( )(7)带电粒子在电场中运动时重力一定可以忽略不计( )2如图所示,在 P 板附近有一电子由静止开始向 Q 板运动,则关于电子到达 Q 板时的速度,下列说法正确的是( C )A两板间距离越大,加速的时间就越长,获得的速
5、度就越大B两板间距离越小,加速度就越大,获得的速度就越大C与两板间距离无关,仅与加速电压有关D以上说法均不正确3如图所示,质子( H)和 粒子( He)以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重1 42力),则这两个粒子射出电场时的侧位移 y 之比为( B )A11 B12 C21 D14一 平行板电容器的动态分析1常见类型例 1(2018安徽安庆质检)如图所示,先接通开关 S 使电容器充电,然后断开开关 S.当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量 Q、电容 C、两极板间电势差 U、电容器两极板间场强 E 的变化情况是( C )AQ 变小,C 不变,U 不变,E 变小BQ 变小,C 变小,U
6、不变,E 不变CQ 不变,C 变小,U 变大,E 不变DQ 不变,C 变小,U 变小,E 变小解析 电容器充电后再断开开关 S,其所带的电荷量不变由 C 可知,d 增大时,rSdC 变小时,又因为 U ,所以 U 变大,对于场强 E,由于 E ,U ,所以 EQC Ud QC QrS4kd .由以上分析可知,间距 d 增大,E 不变因此选项 C 正确Ud 4kdQrSd 4kQrS解决电容器问题的两个常用技巧(1)在电荷量保持不变的情况下,由 E 知,电场强度与板间距离无关Ud QCd 4kQrS(2)对平行板电容器的有关物理量 Q、E、U、C 进行讨论时,关键在于弄清哪些是变量,哪些是不变量
7、,在变量中哪些是自变量,哪些是因变量,抓住 C 、QCU 和 ErS4kd进行判定即可Ud二 带电粒子在电场中的直线运动1带电粒子在电场中运动时是否考虑重力的处理方法(1)基本粒子:如电子、质子、 粒子、离子等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量 )(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都要考虑重力2解决带电粒子在电场中的直线运动问题的两种思路(1)运动状态的分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同一条直线上,做加(减) 速直线运动(2)用功与能的观点分析:电场力对带电粒子做的功等于带电粒子动能的变
8、化量,即qU mv2 mv .12 12 20例 2一电荷量为 q(q0)、质量为 m 的带电粒子在匀强电场的作用下,在 t0 时由静止开始运动,电场强度随时间变化的规律如图所示,不计重力,求在 t0 到 tT 的时间间隔内(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 (1)带电粒子在 0 、 、 、 T 时间间隔内做匀变速运动,设加速T4 T4 T2 T2 3T4 3T4度分别为 a1、a 2、a 3、a 4,由牛顿第二定律得 a1 ,qE0ma22 ,qE0ma32 ,qE0ma4 ,qE0m由此得带电粒子在 0T 时间间隔内运动的 at 图象如图甲所示,对应的 v
9、t 图象如图乙所示其中 v1a 1 ,T4 qE0T4m由图乙可知,带电粒子在 t 0 到 tT 时的位移为x v1,T4由式得 x T2,qE016m它沿初始电场正方向(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,总的运动时间 t38 58为 t T T .58 38 T4答案 见解析带电体在匀强电场中做直线运动的分析思路三 带电粒子在电场中的偏转1基本规律:设粒子带电荷量为 q,质量为 m,两平行金属板间的电压为 U,板长为l,板间距离为 d(忽略重力影响) ,则有(1)加速度:a .Fm qEm qUmd(2)在电场中的运动时间:t .lv0(3)位移Error
10、!y at2 .12 qUl22mv20d(4)速度 Error!vy ,v ,qUtmd v2x v2ytan .vyvx qUlmv20d2两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角度总是相同的,偏转位移也总是相同的证明:由 qU0 mv 及 tan 得 tan 12 20 qUlmv20d;同理可得 yUl2U0d UL24v0d(2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点 O 为粒子水平位移的中点,即 O 到电场边缘的距离为 .l23带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系当讨论带电粒子的末速度 v 时,也可以从能量的角度进行求解
11、:qU y mv2 mv ,12 12 20其中 Uy y,指初、末位置间的电势差Ud例 3如图所示的装置放置在真空中,炽热的金属丝可以发射电子,金属丝和竖直金属板之间加一电压 U12 500 V,发射出的电子被加速后,从金属板上的小孔 S 射出装置右侧有两个相同的平行金属极板水平正对放置,板长 l6.0 cm,相距 d2 cm,两极板间加以电压 U2200 V 的偏转电场从小孔 S 射出的电子恰能沿平行于板面的方向由极板左端中间位置射入偏转电场已知电子的电荷量 e1.610 19 C,电子的质量 m0.910 30 kg,设电子离开金属丝时的速度为零,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计电子受
12、到的重力求:(1)电子射入偏转电场时的动能 Ek;(2)电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量 y;(3)电子在偏转电场运动的过程中电场力对它所做的功 W.解析 (1)电子在加速电场中,根据动能定理有 eU1E k,解得 Ek4.010 16 J.(2)设电子在偏转电场中运动的时间为 t,电子在水平方向做匀速运动,由 lv 1t,解得t .lv1电子在竖直方向受电场力 Fe ,U2d电子在竖直方向做匀加速直线运动,设其加速度为 a,依据牛顿第二定律有e ma,解得 a .U2d eU2md电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y at2 ,解得 y0.36 cm.12 U2l24dU1(3)电
13、子射出偏转电场的位置与射入偏转电场位置的电势差 U y,电场力所做的功U2dWeU,解得 W5.7610 18 J.答案 (1)4.010 16 J (2)0.36 cm (3)5.76 1018 J四 带电粒子在交变电场中的运动带电粒子在交变电场中运动的分析方法(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、位移等,并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,根据动能定理及能量守恒定律分析(3)此类题型一般有三种情况粒子做单向直线运动(一般用牛
14、顿运动定律求解 );粒子做往返运动(一般分段研究 );粒子做偏转运动(一般根据交变电场特点分段研究 )例 4(多选 )如图甲所示,平行金属板中央有一个静止的电子( 不计重力),两板间距离足够大当两板间加上如图乙所示的交变电压后,在下图中,反映电子速度 v、位移 x 和加速度 a 三个物理量随时间 t 的变化规律可能正确的是( AD )解析 在平行金属板之间加上如题图乙所示的交变电压时,因为电子在平行金属板间所受的电场力 F ,所以电子所受的电场力大小不变由牛顿第二定律 Fma 可知,U0ed电子在第一个 内向 B 板做匀加速直线运动,在第二个 内向 B 板做匀减速直线运动,在第T4 T4三个
15、内反向做匀加速直线运动,在第四个 内向 A 板做匀减速直线运动,所以 at 图象如T4 T4图 D 所示,vt 图象如图 A 所示;又因匀变速直线运动位移 xv 0t at2,所以 xt 图象12应是曲线故选项 A、D 正确,B、C 错误(1)利用图象带电粒子在交变电场中运动时,受电场力作用,其加速度、速度等均做周期性变化,借助图象描述它在电场中的运动情况,可直观展示其物理过程,从而快捷地分析求解画图象时应注意在 vt 图中,加速度相同的运动一定是平行的直线,图象与 vt 轴所夹面积表示位移,图象与 t 轴的交点表示此时速度反向(2)利用运动的独立性对一个复杂的合运动,可以看成是几个分运动合成
16、的某一方向的分运动不会因其他分运动的存在而受到影响应用这一原理可以分析带电粒子在交变电场中的运动根据各分运动的情况,再按运动的合成与分解规律分析合运动情况1(多选) 如图所示,平行板电容器的两极板 A、B 接在电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合 S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为 ,下列说法中正确的是( AD )A保持 S 闭合,将 A 板向 B 板靠近,则 增大B保持 S 闭合,将 A 板向 B 板靠近,则 不变C断开 S,将 A 板向 B 板靠近,则 增大D断开 S,将 A 板向 B 板靠近,则 不变解析 保持 S 闭合,则电容器两极板间的电压不变,由 E 可知,当
17、A 板向 B 板靠Ud近时,E 增大,小球所受电场力增大, 增大,选项 A 正确,B 错误;断开 S,则两板带电荷量不变,由 QCU E 可知,将 A 板向 B 板靠近,并不改变板间电场强度,rSU4kd rS4k小球所受的电场力不变,故 不变,选项 D 正确,C 错误2一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器( D )A极板上的电荷量变大,极板间电场强度变大B极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大C极板上的电荷量变大,极板间电场强度不变D极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变解析 由 C 可知,当将云母介质移出时, r 变小,电容器的电容 C 变小
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