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    10.5《带电粒子在电场中的运动》分层练习(含解析)-人教版高中物理必修三
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    高中物理人教版 (2019)必修 第三册5 带电粒子在电场中的运动优秀练习题

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    这是一份高中物理人教版 (2019)必修 第三册5 带电粒子在电场中的运动优秀练习题,文件包含105带电粒子在电场中的运动分层作业原卷版docx、105带电粒子在电场中的运动分层作业解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共52页, 欢迎下载使用。

    1.(2022·福建·上杭一中高二开学考试)(多选)某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗,在这种疗法中,质子先按加速到具有较高的能量,然后被引向轰击肿瘤,杀死细胞。如图所示,若质子的加速长度d,要使质子由静止被匀加速到v,已知质子的质量为m,电量为e,则下列说法正确的是( )
    A.由以上信息可以推算该加速电场的电压
    B.由以上信息可以推算该加速电场的电场强度
    C.由以上信息不可以推算质子加速后的电势能
    D.由以上信息可以判断出运动过程中质子所受电场力做正功,电势能增加
    【答案】ABC
    【详解】A.根据
    则可以推算该加速电场的电压
    选项A正确;
    B.根据
    则可以推算该加速电场的电场强度,选项B正确;
    CD.因零电势点不确定,则由以上信息不可以推算质子加速后的电势能,但由以上信息可以判断出运动过程中质子所受电场力做正功,电势能减小,选项C正确,D错误。
    故选ABC。
    2.粒子直线加速器在科学研究中发挥着巨大的作用,简化如图所示:沿轴线分布O(为薄金属环)及A、B、C、D、E5个金属圆筒(又称漂移管),相邻漂移管分别接在高压电源MN的两端,O接M端。质子飘入(初速度为0)金属环O轴心沿轴线进入加速器,质子在金属圆筒内做匀速运动且时间均为T,在金属圆筒之间的狭缝被电场加速,加速时电压U大小相同。质子电量为e,质量为m,不计质子经过狭缝的时间,则( )
    A.质子从圆筒E射出时的速度大小为
    B.圆筒E的长度为T
    C.MN所接电源是直流恒压电源
    D.金属圆筒A的长度与金属圆筒B的长度之比为
    【答案】B
    【详解】A.质子从O点沿轴线进入加速器,质子经5次加速,由动能定理可得
    质子从圆筒E射出时的速度大小为
    选项A错误;
    B.质子在圆筒内做匀速运动,所以圆筒E的长度为
    选项B正确;
    D.同理可知,金属圆筒A的长度
    金属圆筒B的长度
    则金属圆筒A的长度与金属圆筒B的长度之比为,选项D错误;
    C.因由直线加速器加速质子,其运动方向不变,由题图可知,A的右边缘为负极时,则在下一个加速时需B右边缘为负极,所以MN所接电源的极性应周期性变化,选项C错误。
    故选B。
    3.(2022·江苏南京·高二开学考试)如图甲所示,电子静止在两平行金属板A、B间的a点,t=0时刻开始A板电势按如图乙所示规律变化,则下列说法中正确的是( )
    A.在t2时刻,电子的位移最大
    B.在t2时刻,电子的动能最大
    C.电子能从小孔P飞出,且飞出时的动能不大于eU0
    D.电子不可能在t2~t3时间内飞出电场
    【答案】C
    【详解】AB.t=0时刻,B板的电势比A板高,电子在t1时间内向B板加速,t1时刻加速结束,t1~t2电子减速,并在t2时刻速度刚好为零,之后一直重复这样的运动,直到从P点飞出,故在t2时刻,电子的位移和动能都不是最大的,故AB错误;
    C.由上述分析可知,电子的最大动能为,所以电子最终从P点飞出时的动能都小于等于,故C正确;
    D.根据已知信息,无法确定电子在什么时候飞出电场,所以电子是有可能在t2~t3时间内飞出电场的,故D错误。
    故选C。
    4.(2022·浙江·模拟预测)如图,在倾角为37°的绝缘斜面AB段,有垂直斜面向下的匀强电场E。质量,电荷量为的物体(视为质点),以初速度从A开始下滑,经过斜面底端C点后进入绝缘水平面运动,直到停止在D处,已知物体与斜面、水平面的动摩擦因数均为。已知,,物体经过C时没有能量损失,求:
    (1)物体到达C时的瞬时速度;
    (2)斜面AB段的长度;
    (3)从A点运动到D点总时间。
    【答案】(1)10m/s;(2)4m;(3)3.5s
    【详解】(1)从C到D点,由动能定理可得
    解得
    (2)从A到C点,由动能定理可得

    解得
    (3)从B到C,由动能定理可得
    解得
    所以从A到B为匀速运动,时间为
    从B到C,做匀加速运动,平均速度为
    时间为
    从C到D,做匀减速运动,平均速度为
    时间为
    总时间为
    带电粒子在匀强电场中的曲线运动
    5.某种类型的示波管工作原理如图所示,电子先经过电压为的直线加速电场,再垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏移量为h,两平行板之间的距离为d,电压为,板长为L,把叫示波器的灵敏度,下列说法正确的是( )
    A.电子在加速电场中动能增大,在偏转电场中动能不变
    B.电子只要能离开偏转电场,在偏转电场中的运动时间一定等于
    C.当、L增大,d不变,示波器的灵敏度一定减小
    D.当L变为原来的两倍,d变为原来的4倍,不变,示波器的灵敏度增大
    【答案】B
    【详解】A.电子在加速电场和偏转电场中,电场力均对电子做正功,电子动能增大,故A错误;
    B.电子在加速电场中,有
    解得
    电子只要能离开偏转电场,在偏转电场中的运动时间一定等于
    故B正确;
    C.电子在偏转电场中,有
    结合
    联立可得
    可知当、L增大,d不变,示波器的灵敏度可能增大、可能减小、还可能不变,故C错误;
    D.根据
    可知当L变为原来的两倍,d变为原来的4倍,不变,示波器的灵敏度不变,故D错误。
    故选B。
    6.如图所示,电子从A点由静止出发被U1=5 000V 的电压加速后,从B孔沿平行板间的中线垂直射入匀强偏转电场,若两极板间距d=1.0cm,极板的长度L=5.0cm,要使电子能从两极板间飞出,求两个极板上所加电压U2的最大值。
    【答案】400V
    【详解】在加速电压一定时,偏转电压U2越大,电子在极板间的偏转距离就越大,当偏转电压达到使电子刚好擦着极板的边缘飞出时,偏转电压为最大电压,电子加速过程,由动能定理得
    eU1=12mv02
    电子进入偏转电场做类平抛运动,有
    L=v0t
    偏转距离
    y=at2=
    恰能飞出的条件为
    y=
    联立方程并代入数据解得
    U2m=400V
    7.光刻机是半导体行业中重中之重的利器,我国上海微电子装备公司(SMEE)在这一领域的技术近年取得了突破性进展。电子束光刻技术原理简化如图所示,电子枪发射的电子经过成型孔后形成电子束,通过束偏移器后对光刻胶进行曝光。某型号光刻机的束偏移器长L=0.04m,间距也为L,两极间有扫描电压,其轴线垂直晶圆上某芯片表面并过中心O点,芯片到束偏移器下端的距离为。若进入束偏移器时电子束形成的电流大小为,单个电子的初动能为Ek0=1.6×10-14J,不计电子重力及电子间的相互作用力,忽略其他因素的影响,电子到达芯片即被吸收。
    (1)若扫描电压为零,电子束在束偏移器中做何种运动?电子束到达芯片时的落点位置?
    (2)若扫描电压为零,且It=Ne(N为电子个数),求O点每秒接收的能量E?(e=1.6×10-19C)
    (3)若某时刻扫描电压为15kV,则电子束到达芯片时的位置离O点的距离为多少?
    【答案】(1)匀速直线运动,O;(2);(3)0.003m
    【详解】(1)无偏转电压时,电子束做匀速直线运动,落点位置为O;
    (2)若扫描电压为零,O点每秒接收的能量是
    (3)电子在束偏移器中的加速度大小为
    设电子的初速度大小为v0,则由题意可知
    电子在束偏移器中运动的时间为
    电子在束偏移器中的偏移量为
    电子从束偏移器中射出时,其速度方向的反向延长线一定过束偏移器的中心位置,设电子束到达芯片时的位置离O点的距离为Y,如图所示
    根据几何关系有
    联立解得
    Y=0.003m ‍
    8.(2022·广东·华南师大附中高二期末)如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道竖直固定放置,所在空间存在一竖直向下的匀强电场,且与电容器间的电场互不影响。一带电小球以一定的初速度从圆弧轨道顶端开始沿轨道运动,最终小球恰好不脱离圆弧轨道以水平速度v0飞出,随即沿平行板电容器中线水平飞入两平行板间的电场,在电容器中做匀速直线运动,当小球运动到某一点P处时立即将上板向上平移Δd=2cm,小球刚好从金属板右端飞出。已知电容器两极板间距离为d=8cm,板长为L=25cm,接在恒压电源上,重力加速度g取10m/s2。
    (1)若小球的质量为m,电量为q,请判断小球的电性(不需要说明理由),并写出竖直向下的匀强电场的电场强度E的表达式;
    (2)若v0=0.5m/s,求小球从射入电容器到运动至P点所用的时间t(不考虑电容器充放电的时间)。
    【答案】(1)带负电,;(2)0.3s
    【详解】(1)小球在电容器中做匀速直线运动,重力与电场力平衡,小球所受的重力方向竖直向下,电场力方向竖直向上,又因场强方向竖直向下,所以小球带负电。
    小球沿着圆弧轨道运动恰好不脱离轨道时,根据牛顿第二定律
    解得
    (2)带电小球在板间受重力和竖直向上的电场力,因为小球匀速运动,根据平衡条件
    当上板向上提后,由于板间场强减小,电场力减小,故小球向下偏转,在电场中做类平抛运动,此时小球的加速度满足
    解得
    小球刚好从金属板右端飞出,设从P点到板末端飞出过程的时间t1,则有
    解得
    t1= 0.2s
    设刚进入电场到飞出电场时间为t2,有
    解得
    t2= 0.5s
    因此小球从射入电容器到运动至P点的时间
    t=t2-t1=0.3s
    带电粒子在非匀强电场中的运
    9.(2022·福建漳州·高三阶段练习)(多选)电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示,P、Q是电场中的两点。K为阴极,A为阳极,在两极之间加上高压,就会有电子从K极由静止被加速。则( )
    A.P点的电势高于Q点的电势
    B.P点的电场强度小于Q点的电场强度
    C.电子在P点的电势能大于在Q点的电势能
    D.电子由P运动到Q,电场力做负功
    【答案】BC
    【详解】AC.阳极电势高,阴极电势低,所以P点的电势低于Q点的电势,所以电子在P点的电势能大于在Q点的电势能,故A错误,C正确;
    B.电场线越密场强越强,所以P点的电场强度小于Q点的电场强度,故B正确;
    D.电子从K极由静止被加速,所以电子由P运动到Q,做加速运动,电场力做正功,故D错误。
    故选BC。
    10.(2022·江苏省天一中学高一期中)如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度v1从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为v2(v2A.小物体上升的最大高度为
    B.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小
    C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
    D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力先减小后增大
    【答案】A
    【详解】A.因为OM=ON,所以正点电荷在M、N两点产生的电势相等,则小物体在M、N两点的电势能相等,从M到N电场力对小物体做功为零。由于小物体与斜面间的摩擦力大小与其运动速度大小无关,则根据对称性可知小物体从M到N和从N到M,摩擦力对小物体做的功相等,均设为Wf,对小物体从M到N,根据动能定理有
    对小物体从N到M,根据动能定理有
    联立以上两式解得小物体上升的最大高度为
    故A正确;
    BC.从N到M的过程中,小物体到正点电荷的距离先减小后增大,电场力对小物体先做正功后做负功,所以小物体的电势能先减小后增大,故BC错误;
    D.从N到M的过程中,小物体受到的电场力在垂直斜面向下的分力先增大后减小,所以小物体对斜面的压力先增大后减小,受到的摩擦力先增大后减小,故D错误。
    故选A。
    11.(2023·全国·高三专题练习)沿电场线所在直线建立如图所示Ox轴,x轴上各点电势随x的变化规律如图所示,坐标点O、x1、x2和x3分别与x轴上O、A、B、C四点相对应,O点电势为零。带电量为-e的电子从O点由静止释放,仅受电场力作用,下列说法正确的是( )
    A.在0~区间内,电场方向始终指向x轴正方向
    B.电子到达B点时动能为
    C.电子从A运动到C,加速度先增大后减小
    D.若在B点给电子一个沿x轴方向的初速度,电子一定会在AC间做往复运动
    【答案】B
    【详解】A.沿电场线方向电势降低,在0~区间内,电势先升高、再降低、再升高,则电场线方向没有始终指向x轴正方向,故A错误;
    B.根据动能定理
    电子到达B点时动能为
    故B正确;
    C.电势随x图像的斜率大小等于电场强度,电子加速度大小为
    由图像可知,A、C间斜率先变小后变大,则加速度先变小后变大,故C错误;
    D.若在B点电子的初速度为沿+x轴方向,BC间电势升高,电场线方向由C指向B,电场力由B指向C,电子做加速运动;若在B点电子的初速度为沿-x轴方向,同理,电子也做加速运动。故电子不会再AC间做往复运动,故D错误。故选B。
    12.(2022·河北邢台·高三开学考试)(多选)如图所示,ABCD四点构成一个竖直平面内的矩形,其中,,E、F是AD、BC中点,一根光滑杆穿过E、F两点,O为EF的中点,G为AB的中点,在B、C两点放置正、负两个点电荷,电荷量大小均为Q,在G点放置另一点电荷后,O点的电场强度刚好为零。现将一套在光滑杆上的带电小球从E点由静止释放,小球经过O、F两点。已知重力加速度为。下列说法正确的是( )
    A.G点的电荷带正电
    B.G点的电荷所带电荷量的大小
    C.小球经过O点时速率为
    D.小球经过F点时速率为
    【答案】BD
    【详解】AB.由几何关系可知,所以B点和C点电荷在O点产生的电场强度为
    方向分别沿BO方向和OC方向,由几何关系可知BC两电荷在O点产生的电场强度为
    方向水平向右,所以G点电荷在O点产生的电场强度大小为
    方向水平向左,所以G点电荷为负电荷,且
    所以
    故A错误,B正确;
    C. E点和O点都在B、C处电荷形成电场的零等势线上,所以小球从E到O点的过程中BC处电荷给小球的电场力不做功,而此过程中G点电荷给小球的电场力做功,所以有
    解得
    故C错误;
    D.E点和F点不仅在B、C处电荷形成电场的零等势线上,而且还在G点电荷的等势线上,所以小球从E到F点的过程中BC处电荷给小球的电场力不做功,同时G点电荷给小球的电场力也不做功,所以有
    解得
    故D正确。故选BD。
    能量和动量综合
    13.如图甲所示,光滑绝缘水平面上有一沿水平方向的电场,MN是其中的一条直线,线上有A、B、C三点,一带电荷量为、质量为的小物块从A点由静止释放,沿MN做直线运动,其运动的图像如图乙所示,其中B点处的切线斜率最大(图中标出了该切线),C点处的切线平行于t轴,运动过程中小物块电荷量保持不变,则下列说法中正确的是( )
    A.A、B两点电势差
    B.小物块从B点到C点电场力做的功
    C.C点为AC间电场强度最大的点,场强大小
    D.由A到C的过程中小物块的电势能先减小后变大
    【答案】B
    【详解】A.根据动能定理,可知
    解得
    故A错误;
    B.根据动能定理可知
    代入数据得
    故B正确;
    C.图像的斜率为加速度,有图像可知,B点的加速度最大,且
    所以粒子在B的电场强度最大,根据公式
    解得
    故C错误;
    D.从A到B到C物体速度一直变大,所以物体动能一直增大,根据能量守恒可知,物体电势能一直降低,故D错误。
    故选B。
    14.(2022·湖北·天门市教育科学研究院高三学业考试)如图所示,空间有一带正电的点电荷,图中的实线是以该点电荷为圆心的同心圆,这些同心圆位于同一竖直平面内,为一粗糙直杆,A、B、C、D是杆与实线圆的交点,一带正电的小球(视为质点)穿在杆上,以速度从A点开始沿杆向上运动,到达C点时的速度为v,则小球由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是( )
    A.小球减少的机械能一定等于克服摩擦力做的功
    B.小球减少的机械能一定大于克服摩擦力做的功
    C.小球的机械能可能增加
    D.以上都有可能
    【答案】B
    【详解】AB.小球由A点运动到C点,重力做负功,重力势能增加,电场力做负功,电势能增加,摩擦力做负功,产生热量,由能量守恒定律知,小球减少的机械能等于增加的电势能与产生的热量之和,故 A错误,B正确;
    CD.电场力和摩擦力都做负功,机械能一定减少,故CD错误。
    故选B。
    15.图中AB是绝缘水平面上相距的两点,AB间存在一个水平向右的匀强电场,场强大小。一带电量,质量的绝缘滑块Q静置在A点,滑块Q与水平面的动摩擦因数。用长的轻绳将不带电小球P悬挂在A点正上方的O点,保持绳子绷紧,将P球拉至与点O等高的水平位置,如图所示。现给P球竖直向下的初速度,此后P球下摆与Q发生弹性正碰。已知P球质量也为m,整个过程没有电荷转移,P、Q体积大小均可忽略不计,轻绳不被拉断。()求:
    (1)P与Q第一次碰撞后瞬间,P与Q的速度大小;
    (2)P与Q第一次碰撞后,滑块Q离A点的最远距离;
    (3)若场强E可变,试讨论在轻绳不松弛的前提下,滑块Q在AB段滑行的路程与电场强度E的关系。
    【答案】(1),;(2);(3)见解析
    【详解】(1)小球P运动至与Q碰撞前,有
    解得
    P与Q发生弹性碰撞,有
    解得

    (2)设碰撞后,Q没有滑离AB段,当Q减速至0,有
    解得
    假设成立,即P与Q第一次碰撞后,滑块Q离A点的最远距离为1.5m。
    (3)当P与Q第一次碰撞后,Q恰好能滑到B点,则
    解得
    当时,Q从B点离开电场,则Q在AB段滑行的路程为
    当时,Q没有从B离开,因为
    则Q返回再次与P相碰。设Q第一次在AB段减速至0的位移为时,返回与P碰撞后,P恰好能回到O点等高位置,则
    设Q回到A点时速度为,Q从A开始运动到又回到A点时,有
    P与Q再次碰撞,质量相等弹性碰撞,交换速度,则碰后P的速度也为v2,此后P运动至圆心等高,有
    解得
    当时,P超过O点等高位置,因为,P无法到达最高点,绳子松懈,不满足条件。
    当时,因为,Q无法停在AB段,最终停在A点,全过程,对系统,由能量守恒,有
    解得
    则Q在AB段滑行的路程为
    综上:为保证绳子不松懈需满足为:;当时,Q在AB段滑行的路程为;当时,Q在AB段滑行的路程为。
    16.如图(a)所示,质量m1=2.0kg的绝缘木板A静止在水平地面上,质量m2=1.0kg可视为质点的带正电的小物块B放在木板A上某一位置,其电荷量为q=1.0×10-3C。空间存在足够大的水平向右的匀强电场,电场强度大小为E1=5.0×102V/m。质量m3=1.0kg的滑块C放在A板左侧的地面上,滑块C与地面间无摩擦力,其受到水平向右的变力F作用,力F与时刻t的关系为(如图b)。从t0=0时刻开始,滑块C在变力F作用下由静止开始向右运动,在t1=1s时撤去变力F。此时滑块C刚好与木板A发生弹性正碰,且碰撞时间极短,此后整个过程物块B都未从木板A上滑落。已知小物块B与木板A及木板A与地面间的动摩擦因数均为=0.1,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。求:
    (1)撤去变力F瞬间滑块C的速度大小v1;
    (2)小物块B与木板A刚好共速时的速度v共;
    (3)若小物块B与木板A达到共同速度时立即将电场强度大小变为E2=7.0×102V/m,方向不变,小物块B始终未从木板A上滑落,则
    ①木板A至少多长?
    ②整个过程中物块B的电势能变化量是多少?
    【答案】(1)10.5m/s;(2)3m/s;(3)①10.5m,②12J
    【详解】(1)在F作用的1s内,对滑块C,由动量定理得
    由图像围成的面积可得

    (2)设C、A碰后瞬间速度大小分别为vC和vA,取向右为正方向,A、C系统碰撞过程动量守恒,得
    A、C发生弹性碰撞,动能不变,则
    代入数据,解得
    vA=7m/s
    A、C碰撞后,对B有
    代入数据得
    a2=1.5m/s2
    对A有

    a1=2m/s2
    设碰后经t2时间A、B共速,则
    解得
    t2=2s,v共=3m/s
    (3)①从A被碰后到A、B刚好共速过程
    所以此过程B相对A向左滑行
    当电场强度变为E2时,假设B、A减速时发生相对滑动,则对B有

    对A有
    因,故假设成立,A减速快,B将相对A向右滑动,直到都停止。此过程它们的位移分别为
    则此过程B相对A向右滑行
    因为
    所以板长至少为10.5m
    ②整个过程中静电力对B做功
    故物块B的电势能变化量为
    即电势能减少了12J。
    17.(2022·湖北·恩施土家族苗族高中二模)(多选)静置在绝缘地面上的质量为的物体带正电,电荷量为,在物体所在空间加上竖直方向的电场后,物体向上运动,物体运动过程中的机械能与其位移关系图像如图所示,其中为直线,为曲线,为平行横轴的直线。重力加速度为,不计空气阻力( )
    A.过程中,电场强度的大小恒为B.过程中,静电力做功为
    C.过程中,电场强度先向上,后向下D.过程中,物体的电势能减小
    【答案】AB
    【详解】AC.过程中,设物体在很短的位移内电场力为F,则根据功能关系得物体的机械能变化量
    图象的斜率
    由图知过程中斜率不变,则电场强度的大小恒为
    选项A正确;
    B.过程中,物体机械能减少,根据功能关系可得静电力做功为,选项B正确;
    C.由图知过程中图象的斜率逐渐减小到0,即电场力F逐渐减小到0,方向没有变化,所以电场强度方向没有变化,选项C错误;
    D.过程中图象的斜率为0,即电场力F为零,则电场力不做功,物体的电势能不变,选项D错误。故选AB。
    18.(2022·山东日照·高二开学考试)如图甲所示,在xOy直角坐标系第一象限内有等腰三角形ABC的区域,AB边的长度为L且与x轴平行,区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为;在第二象限内有边长为L的正方形BOEF区域,区域内有竖直向下的匀强电场(电场强度大小未知)。现有一质量为m、电荷量为q的正粒子从AC的中点P由静止释放,恰好通过E点,不计粒子的重力,则
    (1)求BOEF区域内的电场强度大小;
    (2)求粒子从P点运动到E点的时间;
    (3)在保持BOEF区域电场强度不变的情况下,将正方形电场区域分成BOMN和GHEF相等的两部分,并将GHEF区域向左平移一段距离,如图乙所示。若把粒子从第一象限内的A点由静止释放,要使粒子仍从E点射出,求GHEF区域平移的距离x。
    【答案】(1);(2);(3)3L
    【详解】(1)粒子从P点运动到BC中点过程中由动能定理
    在BOEF区域内,由牛顿第二定律
    水平方向上
    竖直方向上
    解得
    (2)在加速电场中运动时间
    在偏转电场中运动时间
    在无场区域运动时间
    所以粒子从P运动到E点时间
    (3)带电粒子从A到B由动能定理
    带电粒子在区域BOMN中
    竖直方向速度
    速度偏转角
    带电粒子在两个区域内偏转距离
    由几何关系得
    解得
    19.(2022·辽宁营口·高一期末)如图甲所示,某直线加速器由沿轴线分布的两个金属圆管(漂移管A、B)组成, 质子(带正电)从K点沿轴线进入加速器并依次向右穿过金属筒,筒B接地(电势为零),两筒间电压恒定。不同时刻释放的质子进入金属筒A时速度均为8×105m/s,进入金属筒B时速度均为1×106 m/s,从B筒右端射出后,沿两水平金属板M、N间的中心线射入,MN板长 L=10cm,板间距d=10cm,加在MN板上的电压UMN随时间 t 变化的图像如图乙所示。粒子穿过 MN 板的极短时间内,电场可视作恒定的。两板右侧放一圆筒,其表面有一层厚度不计的方格坐标纸。筒的左侧边缘与极板右端距离s=8 cm,圆筒绕其轴线匀速转动,能接收到通过M、N板后射出的所有质子。质子的比荷为1×108 C/kg,不计质子重力。
    (1)请根据所学知识,判断质子在漂移管内的运动状态;
    (2)粒子在AB之间加速时,求A管的电势;
    (3)以t0=0 时刻进入MN的质子打到圆筒记录纸上的点为坐标原点,取y轴竖直向下为正,质子打到记录纸上沿y轴方向的最大侧移量是多少?
    【答案】(1)匀速直线运动;(2);(3)13cm
    【详解】(1)由于漂移管A、B是金属制作而成,其能够起到静电屏蔽的作用,即质子在其中不受外界电场的作用,又由于不计质子重力,则质子在漂移管内做匀速直线运动。
    (2)根据动能定理有
    解得
    (3)若质子从极板右边缘射出,则有
    解得
    则极板MN间电压为时,质子打到记录纸上沿y轴方向的侧移量达到最大,由几何关系有
    解得
    20.(2022·贵州遵义·高三开学考试)1909至1911年,英国物理学家卢瑟福(1871~1937)和他的合作者们做了以粒子轰击金箔的实验,如图甲所示,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线射到金箔上。粒子穿过金箔后,打到荧光屏上产生一个个的闪光,这些闪光可以用显微镜观察到。整个装置放在一个抽成真空的容器里,荧光屏和显微镜能够围绕金箔在一个圆周上转动。实验得到了出乎意料的结果。绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,少数粒子却发生了较大角度的偏转,并且有极少数粒子偏转角超过了90度,有的甚至被弹回,为了解释这个实验结果,卢瑟福在1911年提出了如下的原子核式结构学说:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转。原子核所带的单位正电荷数等于核外的电子数,所以整个原子是中性的。电子绕核旋转所需的向心力就是核对它的库仑引力。现考虑某一个粒子被弹回的情况,可简化为如图乙所示的模型,其中金的原子核类似一个固定的点电荷,而粒子仅在原子核库仑力作用下弹回,图中画出了三个以原子核为圆心的圆,它们的半径之比为,而粒子被弹回的轨迹是直线ABC,ABC为轨迹与三个圆的交点,其中A点时粒子速度为零。求:
    (1)粒子经过B、C加速度大小之比。
    (2)粒子经过B、C动量大小之比。
    【答案】(1);(2)
    【详解】(1)对粒子:
    B点
    C点
    联立得
    (2)对粒子,任意过程,采用动能定理
    因为,所以
    所以可变形为

    这里采用累加法,得
    得,A→B
    进一步得
    同理,A→C
    进一步得
    又因为
    联立得
    21.图(a)为示波管的原理图.如果在电极之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是
    A.B.
    C. D.
    【答案】B
    【详解】电子在和间沿电场方向均做初速度为零的匀加速直线运动,由位移公式:
    前半个周期0-t1时间内,电子受到的力偏向一侧,所以电子前半周期偏向一侧.
    前半个周期0-t1时间内,电子受到的力偏向Y一侧,所以电子前半周期偏向Y一侧.综上,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限.
    同理,后半周期的图像应在第四象限.
    A.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故A错误.
    B.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故B正确.
    C.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故C错误.
    D.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故D错误.
    22.如图所示,一质量为m、电荷量为()的粒子以速度从连线上的P点水平向右射入大小为E、方向竖直向下的匀强电场中。已知与水平方向成45°角,粒子的重力可以忽略,则粒子到达连线上的某点时( )
    A.所用时间为
    B.速度大小为
    C.与P点的距离为
    D.速度方向与竖直方向的夹角为30°
    【答案】C
    【详解】A.粒子在电场中做类平抛运动,水平方向
    竖直方向

    可得
    故A错误;
    B.由于
    故粒子速度大小为
    故B错误;
    C.由几何关系可知,到P点的距离为
    故C正确;
    D.由于平抛推论可知,,可知速度正切
    可知速度方向与竖直方向的夹角小于30°,故D错误。
    故选C。
    23.如图,两金属板P、Q水平放置,间距为d。两金属板正中间有一水平放置的金属网G,PQG的尺寸相同。G接地,P、Q的电势均为(>0)。质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自G的左端上方距离G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。
    (1)求粒子第一次穿过G时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;
    (2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?
    【答案】(1);(2)
    【详解】(1)PG、QG间场强大小相等,均为E,粒子在PG间所受电场力F的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a,有

    F=qE=ma②
    设粒子第一次到达G时动能为Ek,由动能定理有

    设粒子第一次到达G时所用时间为t,粒子在水平方向的位移为l,则有

    l=v0t⑤
    联立①②③④⑤式解得


    (2)设粒子穿过G一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短,由对称性知,此时金属板的长度L为⑧
    24.在一柱形区域内有匀强电场,柱的横截面积是以O为圆心,半径为R的圆,AB为圆的直径,如图所示。质量为m,电荷量为q(q>0)的带电粒子在纸面内自A点先后以不同的速度进入电场,速度方向与电场的方向垂直。已知刚进入电场时速度为零的粒子,自圆周上的C点以速率v0穿出电场,AC与AB的夹角θ=60°。运动中粒子仅受电场力作用。
    (1)求电场强度的大小;
    (2)为使粒子穿过电场后的动能增量最大,该粒子进入电场时的速度应为多大?
    (3)为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为mv0,该粒子进入电场时的速度应为多大?
    【答案】(1);(2);(3)0或
    【详解】(1)由题意知在A点速度为零的粒子会沿着电场线方向运动,由于q>0,故电场线由A指向C,根据几何关系可知
    所以根据动能定理有
    解得
    (2)根据题意可知要使粒子动能增量最大则沿电场线方向移动距离最多,做AC垂线并且与圆相切,切点为D,即粒子要从D点射出时沿电场线方向移动距离最多,粒子在电场中做类平抛运动,根据几何关系有
    而电场力提供加速度有
    联立各式解得粒子进入电场时的速度
    (3)因为粒子在电场中做类平抛运动,粒子穿过电场前后动量变化量大小为mv0,即在电场方向上速度变化为v0,过C点做AC垂线会与圆周交于B点
    故由题意可知粒子会从C点或B点射出。当从B点射出时由几何关系有
    电场力提供加速度
    联立解得
    当粒子从C点射出时初速度为0,粒子穿过电场前后动量变化量的大小为,该粒子进入电场时的速率应为或。
    另解:
    由题意知,初速度为0时,动量增量的大小为,此即问题的一个解。自A点以不同的速率垂直于电场方向射入电场的粒子,动量变化都相同,自B点射出电场的粒子,其动量变化量也恒为,由几何关系及运动学规律可得,此时入射速率为
    25.某装置用电场控制带电粒子运动,工作原理如图所示,矩形区域内存在多层紧邻的匀强电场,每层的高度均为d,电场强度大小均为E,方向沿竖直方向交替变化,边长为,边长为,质量为m、电荷量为的粒子流从装置左端中点射入电场,粒子初动能为,入射角为,在纸面内运动,不计重力及粒子间的相互作用力。
    (1)当时,若粒子能从边射出,求该粒子通过电场的时间t;
    (2)当时,若粒子从边射出电场时与轴线的距离小于d,求入射角的范围;
    (3)当,粒子在为范围内均匀射入电场,求从边出射的粒子与入射粒子的数量之比。
    【答案】(1);(2)或;(3)
    【详解】(1)电场方向竖直向上,粒子所受电场力在竖直方向上,粒子在水平方向上做匀速直线运动,速度分解如图所示
    粒子在水平方向的速度为
    根据可知
    解得
    (2)粒子进入电场时的初动能
    粒子进入电场沿电场方向做减速运动,由牛顿第二定律可得
    粒子从边射出电场时与轴线的距离小于d,则要求
    解得
    所以入射角的范围为

    (3)设粒子入射角为时,粒子恰好从D点射出,由于粒子进入电场时,在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向反复做加速相同的减速运动,加速运动。粒子的速度
    运动时间为
    粒子在沿电场方向,反复做加速相同的减速运动,加速运动,则

    则粒子在分层电场中运动时间相等,设为,则

    代入数据化简可得

    解得
    (舍去)或
    解得
    则从边出射的粒子与入射粒子的数量之比
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