【物理】2019届一轮复习人教版电场学案

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【物理】2019届一轮复习人教版电场学案

第 5 讲章末热点集训[学生用书 P140] 带电粒子运动轨迹的分析 (多选)如图所示,实线是一质子仅在电场力作用下由 a 点运动到 b 点的运动轨迹,虚线可能是电场线,也 可能是等差等势线,则下列说法中正确的是( ) A.若虚线是电场线,则质子在 a 点的电势能大,动能小 B.若虚线是等差等势线,则质子在 a 点的电势能大,动能小 C.质子在 a 点的加速度一定大于在 b 点的加速度 D.a 点的电势一定高于 b 点的电势 [解析] 若虚线是电场线,由质子轨迹可知质子所受电场力方向沿电场线向左,由 a 点运动到 b 点,电场 力做负功,电势能增大,动能减小,A 错;若虚线是等势线,则质子所受电场力垂直等势线向下,由 a 点运动 到 b 点,电场力做正功,电势能减小,动能增大,B 对;因电场线和等差等势线的疏密程度均可表示电场强度 大小,而 a 点处于密集区,所以 Ea>Eb,由 a=qE m 知 C 对;因质子在 a、b 两点的电势能大小无法比较,由 Ep =qφ知,a、b 两点的电势无法比较,D 错. [答案] BC 1. (多选)(2018·山西太原五中检测)图中虚线是某电场中的一簇等差等势线.两个带电粒子从 P 点均沿等势线 的切线方向射入电场,粒子运动的部分轨迹如图中实线所示.若粒子仅受电场力的作用,则下列说法中正确的 是( ) A.a 点的电场强度小于 b 点的电场强度 B.a 点的电势高于 b 点的电势 C.粒子从 P 运动到 a 的过程中,粒子的动能和电势能总和不变 D.粒子从 P 运动到 b 的过程中,粒子的动能增大 解析:选 ACD.等势线的疏密程度表示电场强度的大小,越密,电场强度越大,故 a 点的电场强度小于 b 点的电场强度,A 正确;运动过程中电场力做正功,所以电势能减小,但是由于不知道粒子的带电性质,无法 判断两点的电势高低,B 错误;粒子从 P 运动到 a 的过程中,只有电场力做功,电势能转化为动能,两者之 和不变,C 正确;粒子从 P 运动到 b 的过程中,电场力做正功,动能增大,D 正确. 电容器的动态分析问题 (多选)如图所示,两块较大的金属板 A、B 平行放置并与一电源相连,S 闭合后,两板间有一质量为 m、 电荷量为 q 的油滴恰好处于静止状态.以下说法中正确的是( ) A.若将 A 板向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G 中有 b→a 的电流 B.若将 A 板向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G 中有 b→a 的电流 C.若将 S 断开,则油滴立即做自由落体运动,G 中无电流 D.若将 S 断开,再将 A 板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G 中有 b→a 的电流 [解析] 根据题图可知,A 板带负电,B 板带正电,原来油滴恰好处于静止状态,说明油滴受到的竖直向 上的电场力刚好与重力平衡;当 S 闭合,若将 A 板向上平移一小段位移,则板间间距 d 变大,而两板间电压 U 此时不变,故板间场强 E=U d 变小,油滴所受的合力方向向下,所以油滴向下加速运动,而根据 C= εrS 4πkd 可知, 电容 C 减小,故两板所带电荷量 Q 也减小,因此电容器放电,所以 G 中有 b→a 的电流,选项 A 正确;在 S 闭合的情况下,若将 A 板向左平移一小段位移,两板间电压 U 和板间间距 d 都不变,所以板间场强 E 不变, 油滴受力平衡,仍然静止,但是两板的正对面积 S 减小了,根据 C= εrS 4πkd 可知,电容 C 减小,两板所带电荷 量 Q 也减小,电容器放电,所以 G 中有 b→a 的电流,选项 B 正确;若将 S 断开,两板所带电荷量 Q 保持不 变,板间场强 E 也不变,油滴仍然静止,选项 C 错误;若将 S 断开,再将 A 板向下平移一小段位移,两板所 带电荷量仍保持不变,两板间间距 d 变小,根据 C= εrS 4πkd ,U=Q C 和 E=U d ,可得 E=4πkQ εrS ,显然,两板间场强 E 不变,所以油滴仍然静止,G 中无电流,选项 D 错误. [答案] AB 2.(多选)(2018·山东潍坊实验中学模拟)如图所示,一电容为 C 的电容器(两极板水平放置) 与一直流电源相连,初始时开关闭合,极板间电压为 U,两极板间距为 d,电容器储存的能量 E1=1 2CU2.一电 荷量为 q 的带电油滴以初动能 Ek0 从平行板电容器的轴线水平射入(极板足够长),恰能沿图中所示水平虚线匀 速通过电容器,则( ) A.保持开关闭合,只将上极板下移d 3 ,带电油滴仍能沿水平线运动 B.保持开关闭合,只将上极板下移d 3 ,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为 Ek0+qU 12 C.断开开关后,将上极板上移d 3 ,若不考虑电容器极板的重力势能变化等因素,外力对极板做功为 2 3CU2 D.断开开关后,将上极板上移d 3 ,若不考虑电容器极板的重力势能变化等因素,外力对极板做功为 1 6CU2 解析:选 BD.保持开关闭合,电压不变,仅将上极板下移d 3 的过程中,极板距离减小,根据 E=U d 知电场 强度增大,电场力增大,带电油滴向上偏转,故 A 错误;初始时油滴能匀速通过电容器,说明 mg=qU d ,保持 开关闭合,仅将上极板下移d 3 ,两极板间距离变为 2 3d,电场强度 E=U 2d 3 =3U 2d ,电场力做功 W 电=qE d 2 -d 3 =qU 4 , 根据动能定理 W=Ek-Ek0,-mg· d 2 -d 3 +qU 4 =Ek-Ek0,解得 Ek=Ek0+qU 4 -1 6 qU d d=Ek0+qU 12 ,所以撞击上极 板时的动能是 Ek0+qU 12 ,故 B 正确;开始时电容器存储的能量为 E1=1 2CU2,断开开关后,电容器所带电荷量 Q 不变,上极板上移d 3 ,由 C=εrS 4πkd 知电容器电容变为 3 4C,由 Q=UC 知,两板电势差变为 4 3U,此时电容器储 存能量 E2=1 2 × 3 4C × 4 3U 2 =2 3CU2,根据能量守恒,不考虑电容器极板重力势能的变化,外力对极板所做的 功 W=E2-E1=1 6CU2,故 C 错误,D 正确. 带电粒子在“等效力场”中的运动 如图所示的装置是在竖直平面内放置的光滑绝缘轨道,处于水平向右的匀强电场中,带负电荷的 小球从高为 h 的 A 处由静止开始下滑,沿轨道 ABC 运动并进入圆环内做圆周运动.已知小球所受电场力是其重 力的3 4 ,圆环半径为 R,斜面倾角为θ=60°,sBC=2R.若使小球在圆环内能做完整的圆周运动,h 至少为多少? (sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) [解析] 小球所受的重力和电场力都为恒力,故可将两力等效为一个力 F,如图所示.可知 F=1.25mg, 方向与竖直方向成 37°角.由图可知,小球做完整的圆周运动的临界点是 D 点,设小球恰好能通过 D 点,即 达到 D 点时圆环对小球的弹力恰好为零. 由圆周运动知识得: F=mv2D R ,即:1.25mg=mv2D R 小球由 A 运动到 D 点,由动能定理得: mg(h-R-Rcos 37°)-3 4mg×(hcotθ+2R+Rsin 37°)=1 2mv2D 联立解得 h=7.7R. [答案] 7.7R 3.如图所示,绝缘光滑轨道 AB 部分是倾角为 30°的斜面,AC 部分为竖直平面上半径为 R 的圆轨道,斜面与圆轨道相切.整个装置处于场强为 E、方向水平向右的匀强电场中.现有一个质量为 m 的 小球,带正电荷量为 q= 3mg 3E ,要使小球能安全通过圆轨道,则在 O 点的初速度应为多大? 解析: 电场力与重力的合力视为等效重力 mg′,大小为 mg′= (qE)2+(mg)2=2 3mg 3 ,tan θ=qE mg = 3 3 ,得θ =30°,等效重力的方向与斜面垂直指向右下方,小球在斜面上匀速运动,由几何关系知:A 为等效最低点, D 为等效最高点,要使小球安全通过圆轨道,经过 D 点时应满足: mg′≤mv2D R 令小球以最小初速度 v0 运动,由动能定理知: -mg′·2R=1 2mv2D-1 2mv20 解得 v0≥ 10 3gR 3 ,即 v≥ 10 3gR 3 . 答案:v≥ 10 3gR 3 带电粒子在电场中的加速和偏转问题 如图所示,虚线 MN 左侧有一场强为 E1=E 的匀强电场,在两条平行的虚线 MN 和 PQ 之间存在 着宽为 L、电场强度为 E2=2E 的匀强电场,在虚线 PQ 右侧相距为 L 处有一与电场 E2 平行的屏,现将一电子 (电荷量为 e,质量为 m)无初速度地放入电场 E1 中的 A 点,最后电子打在右侧的屏上,AO 连线与屏垂直,垂 足为 O,求: (1)电子从释放到打到屏上所用的时间; (2)电子刚射出电场 E2 时的速度方向与 AO 连线夹角θ的正切值 tan θ; (3)电子打到屏上 P′点到 O 点的距离 x. [解析] (1)电子在电场 E1 中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为 a1,时间为 t1,由牛顿第二定 律和运动学公式得: a1=eE1 m =eE m L 2 =1 2a1t21 v1=a1t1,t2=2L v1 运动的总时间为 t=t1+t2=3 mL eE . (2)设电子射出电场 E2 时,沿平行电场线方向的速度为 vy,根据牛顿第二定律得,电子在电场中的加速度 为 a2=eE2 m =2eE m t3=L v1 ,vy=a2t3 tan θ=vy v1 联立各式解得 tan θ=2. (3)如图,设电子在电场中的偏转距离为 x1 x1=1 2a2t23 tan θ=x2 L 解得:x=x1+x2=3L. [答案] (1)3 mL eE (2)2 (3)3L 4.(2018·河北正定模拟)从地面以 v0 斜向上抛出一个质量为 m 的小球,当小球到达最高点 时,小球具有的动能与势能之比是 9∶16,取地面为重力势能参考面,不计空气阻力.现在此空间加上一个平 行于小球抛出平面的水平电场,以相同的初速度抛出带上正电荷量为 q 的原小球,小球到达最高点时的动能与 刚抛出时动能相等.求: (1)无电场时,小球升到最高点的时间; (2)后来加上的电场的场强大小. 解析:(1)无电场时,当小球到达最高点时,小球具有的动能与势能之比是 9∶16 将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,则 由 v2y=2gh,得 1 2mv2y=mgh 1 2mv2x∶1 2mv2y=9∶16 解得初始抛出时 vx∶vy=3∶4 所以竖直方向的初速度为 vy=4 5v0 竖直方向做匀减速运动 vy=gt,得 t=4v0 5g . (2)设后来加上的电场场强大小为 E,小球到达最高点时的动能与刚抛出时的动能相等,若电场力的方向 与小球初速度的水平分量方向相同,则有 E1q m t+3 5v0=v0 解得:E1=mg 2q 若电场力的方向与小球初速度的水平分量方向相反,则有 E2q m t-3 5v0=v0 解得:E2=2mg q . 答案:(1)4v0 5g (2)mg 2q 或2mg q
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