高中物理带电粒子在电场中的运动技巧小结及练习题含解析
一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动
1.如图,一带电荷量q=+0.05C、质量M=lkg的绝缘平板置于光滑的水平面上,板上靠右端放一可视为质点、质量m=lkg的不带电小物块,平板与物块间的动摩擦因数μ=0.75.距平板左端L=0.8m处有一固定弹性挡板,挡板与平板等高,平板撞上挡板后会原速率反弹。整个空间存在电场强度E=100N/C的水平向左的匀强电场。现将物块与平板一起由静止释放,已知重力加速度g=10m/s2,平板所带电荷量保持不变,整个过程中物块未离开平板。求:
(1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率; (2)平板的最小长度;
(3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量。
【答案】(1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率为1.0m/s;(2)平板的最小长度为0.53m;(3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量为8.0N?s 【解析】 【详解】
(1)两者相对静止,在电场力作用下一起向左加速, 有a=
qE=2.5m/s2<μg m故平板M与物块m一起匀加速,根据动能定理可得:qEL=解得v=2.0m/s
平板反弹后,物块加速度大小a1=平板加速度大小a2=
12(M+m)v1 2?mgm=7.5m/s2,向左做匀减速运动
qE??mg=12.5m/s2, m平板向右做匀减速运动,设经历时间t1木板与木块达到共同速度v1′,向右为正方向。 -v1+a1t1=v1-a2t1
解得t1=0.2s,v1'=0.5m/s,方向向左。 此时平板左端距挡板的距离:x=v1t1?12a2t1=0.15m 2此后两者一起向左匀加速,设第二次碰撞时速度为v,则由动能定理
1221(M+m)v2?(M+m)v'1=qEx1
22解得v2=1.0m/s
(2)最后平板、小物块静止(左端与挡板接触),此时小物块恰好滑到平板最左端,这时的平板长度最短。
设平板长为l,全程根据能量守恒可得:qEL=μmgl 解得:l=
8=0.53m 15(3)设平板第n-1次与第n次碰撞反弹速度分别为vn-1,和vn;平板第n-1次反弹后:设经历时间tn-1,平板与物块达到共同速度vn-1′ 平板vn-1′=vn-1-a2tn-1 位移大小xn?1?vn?1tn?1?物块vn-1′=-vn-1+a1tn-1
2vn?1vn?13vn?1由以上三式解得:vn?1'??,tn?1?,xn?1?
4108012a2tn?1 2此后两者一起向左匀加速,由动能定理
11?M?m?vn2??M?m?(vn?1')2 22vn?11? 解得:vn2qExn-1=
从开始运动到平板和物块恰停止,挡板对平板的总冲量: I=2Mv1+2Mv2+2Mv3+2Mv4+…… 解得:I=8.0N?s
2.如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内,圆心为O,轨道半径为R,B为轨道最低点。该装置右侧的
1圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个4带电小球从A点由静止开始运动,到达B点时,小球的动能为E0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C点时小球的电势能减少量为2E0,试求: (1)小球所受重力和电场力的大小; (2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能。
【答案】(1)【解析】 【详解】
E02E0 (2)8E0 RR(1)设带电小球的质量为m,则从A到B根据动能定理有:
mgR=E0
则小球受到的重力为:
mg=
方向竖直向下;
由题可知:到达C点时小球的电势能减少量为2E0,根据功能关系可知:
EqR=2E0
则小球受到的电场力为:
Eq=
方向水平向右,小球带正电。
(2)设小球到达C点时速度为vC,则从A到C根据动能定理有:
EqR=
则C点速度为:
vC=方向竖直向上。
从C点飞出后,在竖直方向只受重力作用,做匀减速运动到达最高点的时间为:
E0 R2E0 R12mvC=2E0 24E0 mt?vC1?gg4E0 m在水平方向只受电场力作用,做匀加速运动,到达最高点时其速度为:
v?at?则在最高点的动能为:
4E0qEqE4E0 t??2mmgmmEk?4E02121mv?m(2)?8E0 22m
3.如图,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为3a.不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e.
(1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U; (2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场.
①若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;
②为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大.
2mv4mv243?aB?【答案】(1) (2)① ② (3?1)aee9v【解析】 【详解】
(1)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得
eU?112m?3v??mv2 224mv2得U?
e(2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切.轨迹如图所示.
设此轨迹圆的半径为r,则又T??3a?r?2?r2?a2
2?r va?3 r2?-2?T 2?得tan??故θ=60°
所以电子在磁场中运动的时间t?得t?43?a 9v(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切.则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:
2r??3a?a
v2又evB?m
r?得B?2mv (3-1)ae2mv (3-1)ae所以B?
4.如图(a)所示,整个空间存在竖直向上的匀强电场(平行于纸面),在同一水平线上的两位置,以相同速率同时喷出质量均为m的油滴a和b,带电量为+q的a水平向右,不带电的b竖直向上.b上升高度为h时,到达最高点,此时a恰好与它相碰,瞬间结合成油滴p.忽略空气阻力,重力加速度为g.求
(1)油滴b竖直上升的时间及两油滴喷出位置的距离; (2)匀强电场的场强及油滴a、b结合为p后瞬间的速度;
(3)若油滴p形成时恰位于某矩形区域边界,取此时为t?0时刻,同时在该矩形区域加一个垂直于纸面的周期性变化的匀强磁场,磁场变化规律如图(b)所示,磁场变化周期为T0(垂直纸面向外为正),已知P始终在矩形区域内运动,求矩形区域的最小面积.(忽略磁场突变的影响) 【答案】(1)2mg2h;2h(2);vP?gh 方向向右上,与水平方向夹角为45°
qg(3)smin【解析】 【详解】
ghT02? 2?2(1)设油滴的喷出速率为v0,则对油滴b做竖直上抛运动,有
20?v0?2gh 解得v0?2gh
0?v0?gt0 解得t0?对油滴a的水平运动,有
2h gx0?v0t0 解得x0?2h
(2)两油滴结合之前,油滴a做类平抛运动,设加速度为a,有
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