- 2021-05-20 发布 |
- 37.5 KB |
- 10页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版带电粒子在电场中运动的综合问题作业
带电粒子在电场中运动的综合问题 1.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的库仑力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( ) A.半径越大,加速度越大 B.半径越小,周期越长 C.半径越大,角速度越小 D.半径越小,线速度越小 解析:电子在核的库仑力作用下绕核做匀速圆周运动,库仑力提供向心力,故k=man=m=mω2r=m2r,可以判断电子运动的半径越大,加速度越小、线速度越小、角速度越小、周期越长,与卫星类似. 答案:C 2.如图甲所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图乙所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是( ) A.0<t0< B.<t0< C.<t0<T D.T<t0< 解析:根据上面画出的速度图象可知:若0<t0<,带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零,如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,最终打在B板上,所以A错误;若<t0<,带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左运动的距离大于向右运动的距离,最终打在A板上,所以B正确;若<t0<T,带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零,如此反复运动,每次向左运动的距离小于向右运动的距离,最终打在B板上,所以C错误;若T<t0<,带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,最终打在B板上,所以D错误.故选B. 答案:B 3.如图2所示,A、B两金属板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计).分别在A、B两板间加上下列哪种电压时,有可能使电子到不了B板( ) 图2 答案 B 4.如图(a)所示,在两平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),当两板间的电压分别如图(b)中甲、乙、丙、丁所示,电子在板间运动(假设不与板相碰),下列说法正确的是( ) A.电压是甲图时,在0~T时间内,电子的电势能一直减少 B.电压是乙图时,在0~时间内,电子的电势能先增加后减少 C.电压是丙图时,电子在板间做往复运动 D.电压是丁图时,电子在板间做往复运动 解析:若电压是甲图,电场力先向左后向右,则电子向左先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,即电场力先做正功后做负功,电势能先减少后增加,故A错误;电压是乙图时,在0~时间内,电子向右先加速后减速,即电场力先做正功后做负功,电势能先减少后增加,故B错误;电压是丙图时,电子向左先做加速度先增大后减小的加速运动,过了 做加速度先增加后减小的减速运动,到T时速度减为0,之后继续朝同一方向加速减速,故粒子一直朝同一方向运动,C错误;电压是丁图时,电子先向左加速,到后减速,后反向加速,T后减速,T时速度减为零,之后重复前面的运动,故粒子做往复运动,D正确. 答案:D 5.如图1所示,在两平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),当两板间的电压分别如图2中甲、乙、丙、丁所示,电子在板间运动(假设不与板相碰),下列说法正确的是( ) 图1 图2 A.电压是甲图时,在0~T时间内,电子的电势能一直减少 B.电压是乙图时,在0~时间内,电子的电势能先增加后减少 C.电压是丙图时,电子在板间做往复运动 D.电压是丁图时,电子在板间做往复运动 答案 D 解析 若电压是甲图,0~T时间内,电场力先向左后向右,则电子先向左做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,即电场力先做正功后做负功,电势能先减少后增加,故A错误;电压是乙图时,在0~ 时间内,电子向右先加速后减速,即电场力先做正功后做负功,电势能先减少后增加,故B错误;电压是丙图时,电子先向左做加速度先增大后减小的加速运动,过了做加速度先增大后减小的减速运动,到T时速度减为0,之后重复前面的运动,故电子一直朝同一方向运动,C错误;电压是丁图时,电子先向左加速,到后向左减速,后向右加速,T后向右减速,T时速度减为零,之后重复前面的运动,故电子做往复运动,D正确. 6.将如图3所示的交变电压加在平行板电容器A、B两板上,开始B板电势比A板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在电场力作用下开始运动,设A、B两极板间的距离足够大,下列说法正确的是( ) 图3 A.电子一直向着A板运动 B.电子一直向着B板运动 C.电子先向A板运动,然后返回向B板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动 D.电子先向B板运动,然后返回向A板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动 答案 D 7.如图甲所示,A、B表示真空中水平放置的相距为d的平行金属板,板长为L,两板加电压后板间的电场可视为匀强电场.现在A、B两板间加上如图乙所示的周期性的交变电压,在t=0时恰有一质量为m、电量为+q的粒子在板间中央沿水平方向以速度v0射入电场,忽略粒子的重力,则下列关于粒子运动状况的表述中正确的是( ) A.粒子在垂直于板的方向上的分运动可能是往复运动 B.粒子在垂直于板的方向上的分运动是单向运动 C.只要周期T和电压U0值满足一定条件,粒子就可沿与板平行的方向飞出 D.粒子不可能沿与板平行的方向飞出 解析:当t=0时带电粒子飞入电场后,在垂直于板的方向上,只受到向上的电场力作用,在0~时间内做匀加速运动;若是粒子在的时间内没有打在极板上,且没有飞出电场,那么在~T的时间内,由于电场力反向,故粒子向上做匀减速运动,根据运动的对称性可知,在t=T时,粒子沿电场方向的速度减至零.因此满足一定条件时,粒子在垂直板的方向上,先加速后减速,其加速度等大反向,而位移始终增加.在第二个周期内又将重复第一个周期的运动……所以粒子在垂直于板的方向上的分运动不可能是往复运动,只能是单向运动. 当粒子在t=0时刻飞入电场,而在t=nT(n=1,2,3,……)时刻飞出电场时,它在垂直于板的方向上的速度为零,只有水平方向上的速度,所以此时的粒子速度与极板平行,因此,只要周期满足一定的条件,粒子就可沿与板平行的方向飞出. 答案:BC 8.如图6所示,竖直平面内有A、B两点,两点的水平距离和竖直距离均为H,空间存在水平向右的匀强电场.一质量为m的带电小球从A点以水平速度v0抛出,经一段时间竖直向下通过B点.重力加速度为g,小球在由A到B的运动过程中,下列说法正确的是( ) 图6 A.小球带负电 B.速度先增大后减小 C.机械能一直减小 D.任意一小段时间内,电势能的增加量总等于重力势能的减少量 答案 AC 解析 由题可知,小球在竖直方向做自由落体运动,在水平方向做匀减速运动,可知其所受电场力方向向左,与电场方向相反,则小球带负电,电场力一直对小球做负功,小球的电势能增加,机械能减小,A、C正确.小球受竖直向下的重力和水平向左的电场力,合力方向指向左下方,又初速度水平向右,末速度竖直向下,由力与速度夹角关系可知,合力对小球先做负功,后做正功,小球的速度先减小后增大,B错误.任意一小段时间内,小球的动能、电势能和重力势能的和保持不变,则电势能的增加量不一定等于重力势能的减少量,D错误. 9.如图甲所示,平行金属板M、N水平放置,板右侧有一竖直荧光屏,板长、板间距及竖直屏到板右端的距离均为l,M板左下方紧贴M板有一粒子源,以初速度v0水平向右持续发射质量为m,电荷量为+q的粒子.已知板间电压UMN随时间变化的关系如图乙所示,其中U0=,忽略粒子间相互作用和它们的重力,忽略两板间电场对板右侧的影响,荧光屏足够大. (1)计算说明,t=0时刻射入板间的粒子打在屏上或N板上的位置; (2)求荧光屏上发光的长度. 解析:(1)t=0时刻射入电场时,有q=ma, 粒子在0~时间内,偏转距离为y=a2, 解得y=4l, 因y=4l>l,故粒子打在N极板上. 粒子在两板间运动时间t1满足l=at,x=v0t1, 解得x=,即粒子打在N极板中央. (2)在t=时射入板间的粒子不偏转,沿直线打到荧光屏上. 在t=T=时射入的粒子,刚好从N极板右边缘射出极板,此粒子打在荧光屏上的偏转距离最大,粒子的轨迹如图所示. 偏转角α满足tanα=, vy=at1=4v0, 解得tanα=4. 设出极板后匀速运动偏转量为y′,=tanα, 荧光屏上发光长度为Y=l+y′=5l. 答案:(1)粒子打在N极板中央 (2)5l 10.如图10所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接,在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场,现有一质量为m、电荷量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,小球可视为质点,小球运动到C点之前电荷量保持不变,经过C点后电荷量立即变为零).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g,在上述运动过程中,求: 图10 (1)电场强度E的大小; (2)小球在圆轨道上运动时的最大速率; (3)小球对圆轨道的最大压力的大小. 答案 (1) (2) (3)(2+3)mg 解析 (1)设小球过C点时速度大小为vC,小球从A到C由动能定理知 qE·3R-mg·2R=mvC2 小球离开C点后做平抛运动到P点,有 R=gt2 2R=vCt 联立解得E=. (2)设小球运动到圆轨道D点时速度最大,设最大速度为v,此时OD与竖直线OB夹角设为α,小球从A点运动到D点的过程,根据动能定理知 qE(2R+Rsinα)-mgR(1-cosα)=mv2 即mv2=mgR(sinα+cosα+1) 根据数学知识可知,当α=45°时动能最大,由此可得 v=. (3)由(2)中知,由于小球在D点时速度最大且电场力与重力的合力恰好背离半径方向,故小球在D点时对圆轨道的压力最大,设此压力大小为F,由牛顿第三定律可知小球在D点受到的轨道的弹力大小也为F,在D点对小球进行受力分析,并建立如图所示坐标系,由牛顿第二定律知 F-qEsinα-mgcosα= 解得F=(2+3)mg. 11.如图7甲所示,在y=0和y=2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大.电场强度的变化如图乙所示,取x轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷=1.0×10-2C/kg,在t=0时刻以速度v0=5×102 m/s从O点沿y轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用.求: 图7 (1)粒子通过电场区域的时间; (2)粒子离开电场的位置坐标; (3)粒子通过电场区域后沿x轴方向的速度大小. 答案 (1)4×10-3s (2)(-2×10-5m,2m) (3)4×10-3m/s 解析 (1)因为粒子初速度方向垂直于匀强电场,在电场中做类平抛运动,所以粒子通过电场区域的时间t==4×10-3s. (2)粒子带负电,沿x轴负方向先加速后减速,加速时的加速度大小a1==4m/s2,减速时的加速度大小a2==2m/s2,离开电场时,在x轴方向上的位移大小x=a1()2+a1()2-a2()2=2×10-5m,因此粒子离开电场的位置坐标为(-2×10-5m,2m). (3)粒子通过电场区域后沿x轴方向的速度大小为: vx=a1-a2=4×10-3m/s. 12.如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电小球(可视为质点)从y轴上的A点以初速度v0水平抛出,两长为L的平行金属板M、N倾斜放置且与水平方向间的夹角为θ=37°.(sin37°=0.6) (1)若带电小球恰好能垂直于M板从其中心小孔B进入两板间,试求带电小球在y轴上的抛出点A的坐标及小球抛出时的初速度v0; (2)若该平行金属板M、N间有如图所示的匀强电场,且匀强电场的电场强度大小与小球质量之间的关系满足E=,试计算两平行金属板M、N之间的垂直距离d至少为多少时才能保证小球不打在N板上. 解析:(1)设小球由y轴上的A点运动到金属板M的中点B的时间为t,由题意,在与x轴平行的方向上,有cosθ=v0t,tanθ=, 带电小球在竖直方向上下落的距离为h=gt2,所以小球抛出点A的纵坐标为y=h+sinθ, 联立以上各式并代入数据可解得v0=,y=L,t=2,h=. 所以小球抛出点A的坐标为, 小球抛出时的初速度大小为v0=. (2)设小球进入电场时的速度大小为v,则由动能定理可得mgh=mv2-mv,解得v=. 带电小球进入匀强电场后的受力情况如图所示. 因为E=,所以qE=mgcosθ, 因此,带电小球进入该匀强电场后将做类平抛运动,其加速度大小为a==gsinθ, 设带电小球在该匀强电场中运动的时间为t′,欲使小球不打在N板上,由类平抛运动的规律可得d=vt′,=at′2,联立以上各式并代入数据可解得d=L. 答案:(1) (2)L查看更多