专题11 带电粒子在电场中运动模型-高考物理模型法之算法模型法(原卷版)
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1、高中物理系列模型之算法模型10. 带电粒子在电场中运动模型模型界定本模型主要是处理自由带电体在电场或电场与重力场中的运动以及带电约束体在电场中运动问题解法与技巧。模型破解一、自由带电体的运动.处理带自由电体运动时首先要考虑的是粒子重力能否忽略:(1)电子、质子、粒子、离子等通常不计重力(2)小球、液滴、尘埃等除非题目有明确说明外需考虑重力作用(3)带电粒子、带电微粒是否考虑重力的作用需要根据题意分析,甚至需通过计算后与电场力比较来确定是否考虑重力,一般比电场力小二个级以上不考虑重力作用。.从能量角度处理带电粒子运动时,若粒子重力不计则只涉及两种形式的能量:动能与电势能,且二者之和保持不变;若重
2、力不能忽略时,还要考虑重力势能,此时三者之和不变。带电粒子运动过程中电势能的计算与判定方法有:()功能关系:电场力所做功等于电势能减小量,与电荷电性无关()电势能与电势关系:正电荷在电势越高处电势能越大,负电荷则相反()能量守恒3.判定与计算电场力做功也是处理带电粒子在电场中运动的一个重要环节,包括在匀强电场中运动的带电体,计算或判定电场力做功的方法有:(1)由力与运动方向间夹角判定功的正负:始终为锐角时做正功,始终为钝角时做负功,始终为直角时才不做功(2)静电力做功可由相互作用的物体间距离变化来确定功的正负:距离增大时引力做负功、斥力做正功,距离减小时则相反(3)匀强电场中可由功的定义式计算
3、电场力所做功(4)由电势差正负与电荷正负判定:(5)由功能关系判定(6)由动能定理判定例.如图所示,水平放置的两平行金属板间有一竖直方向的匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距极板右端L处有一竖直放置的屏,一带电荷量为q,质量为m的质点从两板中央平行于极板射入电场,最后垂直打在屏上,以下说法中正确的是例图质点打在屏的点上方,板间电场强度的大小为质点打在屏的点上方,板间电场强度的大小为质点打在屏的点下方,板间电场强度的大小为质点打在屏的点下方,板间电场强度的大小为例。图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。一带正电的点电荷只在静电力的作
4、用下运动,经过、点时的动能分别为和。当这一点电荷运动到某一位置时,其电势能变为,它的动能应为 例图A B C D例.如图,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以O为焦点的椭圆运动。M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。电子在从M到达N点的过程中例图A速率先增大后减小 B速率先减小后增大C.电势能先减小后增大 D电势能先增大后减小例.如图所示,在XOY平面存在有电场,可能是正点电荷电场,也可能是匀强电场。若为匀强电场,则电场线与XOY平面平行;若为点电荷电场,场源电荷放在平面内某个位置。现将一检验电荷q放在(0,0)点,受到的电场力大小为F。若将q分别沿x轴及y轴移到A
5、(-3a,0)、B(0,3a)、C(a,0)三点,电场力做功均为W。则:( )AXOY空间存在匀强电场,且场强方向平行Y轴;Bq从O点沿x轴移到A的过程中,电场力一直做正功; Cq在B点,受到的电场力大小为 ;Dq在O、A、B、C四点时,在O点电势能最低 。例.如图所示,两个固定的相同细环相距一定的距离,同轴放置,O1、O2分别为两环的圆心,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷一带正电的粒子从很远处沿轴线飞来并穿过两环则在带电粒子运动过程中+Q-Q+qO1O2例图A在O1点粒子加速度方向向左B从O1到O2过程粒子电势能一直增加C轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最小D轴线上O1点右侧、O2
6、点左侧都存在场强为零的点,它们关于O1、O2连线中点对称4.当粒子运动所处的电场或运动情况以图像形式呈现时:(1)在描述电场性质的图像中,有Ex与两种。除了可从图像上确定某点的场强或电势及变化情况外,应用的重点是E-x图线的面积电势差与图像的斜率电场强度或x轴方向上的场强分量。要注意图像中E的正负表示方向,大小看绝对值;的正负表示大小(2)在描述带电体运动的图像中,常见的有v-t图、v-x图、电势能随距离变化的Ep-x图、动能随距离变化的Ek-x图、机械能随距离变化的E-x图等,应用的重点也在各图线的斜率:v-t图线的切线斜率是加速度,反应带电体所受合力大小与方向。当带电体只在电场力作用下运动
7、时,反映的是所经历各点的场强大小与方向v-x图线的切线斜率与加速度有关,但不是加速度,而是,可见其斜率为0处加速度一定为0,但斜率大处加速度不一定大Ep-x图线本身可反映经历各点电势变化情况,切线的斜率表示电场力,可反应场强大小与方向变化情况Ek-x图线斜率表示合外力,只在电场力作用下运动时图线本身反映电势能、电势的变化情况,切线斜率反映场强变化情况E-x图线切线斜率表示除重力外的其它外力,当只受到电场力或除重力外只有电场力时,与Ek-x图像类似,也能反映电势能、电势及场强变化情况例.空间存在一沿x轴方向的静电场,电场强度E随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点对称,A、B是x轴上关于原点对
8、称的两点。下列说法中正确的是例图A取无穷远处电势为零,则O点处电势为零B电子在A、B两点的电势能相等C电子在A、B两点的加速度方向相反D电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线例如图甲所示,Q1、Q2为两个固定点电荷,其中Q1带正电,两电荷连线的延长线上有a、b两点。一带正电的试探电荷,只在静电力作用下以一定的初速度沿直线从b点开始经a点向远处运动,其速度一时间图象如图乙所示,分别为试探电荷经过a、b两点时的速度。下列说法正确的是( )A带正电BC试探电荷从b点到a点的过程中电势能增大D试探电荷离开a点后所受静电力一直减小例.两个点电荷Q1、Q2固定于x轴上。将一带正电的试探电荷从足够远处沿
9、x轴负方向移近Q2(位于座标原点O)。过程中,试探电荷的电势能Ep随位置变化的关系如图所示。则下列判断正确的是( )A.M点电势为零,N点场强为零B.M点场强为零,N点电势为零C. Q1带负电,Q2带正电,且Q2电荷量较小D. Q1带正电,Q2带负电,且Q2电荷量较小例.某空间区域的竖直平面内存在电场,其中竖直的一条电场线如图甲中虚线所示。一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,在电场中从O点由静止开始沿电场线竖直向下运动。以O为坐标原点,取竖直向下为x轴的正方向,小球的机械能与位移的关系如图乙所示,则(不考虑空气阻力)A.电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向B.从O到x1的过程中,小球的速率越来
10、越大,加速度越来越大C.从O到x1的过程中,相等的位移内,小球克服电场力做的功起来越大D.到达x1位置时,小球的速度大小为5.当粒子运动情况以轨迹形式呈现时(1).当粒子仅在电场力作用下运动时,若已知电场线分布与粒子运动轨迹时,取轨迹与电场线上的某一交点进行判定:利用电场线与轨迹的弯曲方向可确定电场力的方向,进而由电场线方向可确定粒子电性或反之。利用轨迹的切线方向可确定粒子运动速度方向,结合电场力方向可再确定电场力做功情况与电势能变化情况、速度与动能变化情况可确定加速度变化情况可由电场线的疏密程度先确定电场力变化情况,再结合牛顿第二定律来确定判定电势变化情况可从以下两种方法中选择其一:由电场线
11、方向确定;由电势能变化结合电荷电性确定。(2)当粒子仅在电场力作用下运动时,若已知等势线分布与粒子运动轨迹时,取轨迹与等势线上的某一交点进行判定:利用等势线的垂线与轨迹的弯曲方向可确定电场力的方向,进而由各等势线电势的高低可确定粒子电性或相反由轨迹切线可先确定粒子速度方向,结合电场力方向可确定电场力做功情况,进而可得粒子速度与动能变化情况、电势能能变化情况在粒子电性、各等势线电势高低、粒子运动中电势能变化情况(或动能变化情况)中可已知其二求其一直接由等差等势面分布的疏密程度可确定电场强度的大小,或由等势线画出电场线从而确定电场强度的大小情况,再结合牛顿第二定律确定加速度变化情况(3)当粒子仅在
12、电场力作用下运动时,若已知场源电荷位置与粒子运动轨迹时,可取轨迹上的某一点进行判定:只有一个场源电荷时由场源电荷位置与轨迹弯曲方向可确定粒子所受静电力是引力还是斥力,进而可判定粒子电性与场源电荷电性是相同还是相反,还可知其一而判定另一电性由粒子到场源电荷的距离变化可确定静电力大小变化情况,进而可判定加速度变化情况由距离变化结合静电力方向可判定粒子运动过程中静电力做功情况,进而可得粒子运动中速度、动能、电势能变化情况粒子运动中所经历各点的电势变化情况的判定方法有二:一是由场源电荷电性及某点到场源电荷距离的远近判断;二是由粒子电性结合其电势能变化情况来判断有多个场源电荷时可先根据场源电荷的位置与电
13、性、电量判定选定点场强方向或场强所在直线,再按上述思路进行判定例10.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示则()例10图Aa一定带正电,b一定带负电Ba的速度将减小,b的速度将增加Ca的加速度将减小,b的加速度将增加D两个粒子的动能,一个增加一个减小例11.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即UabUbc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知()例11图A三个等势面中,c的电势最低B带电
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