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2018版高考物理配套文档:第六章 必考计算题5 带电粒子在电场中运动的综合问题 Word版含解析
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这是一份2018版高考物理配套文档:第六章 必考计算题5 带电粒子在电场中运动的综合问题 Word版含解析,共9页。试卷主要包含了5 cm,5R;等内容,欢迎下载使用。
例1 (2016·奉化市调研)如图1甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L=10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)求:
图1
(1)在t=0.06 s时刻,电子打在荧光屏上的何处?
(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?
解析 (1)电子经加速电场,由动能定理得:qU0=eq \f(1,2)mv2
电子经偏转电场:沿v方向:t=eq \f(L,v)
沿电场方向:y=eq \f(1,2)at2,又a=eq \f(qU偏,mL)
故偏转后偏移量y=eq \f(1,2)·eq \f(qU偏,mL)·(eq \f(L,v))2,所以y=eq \f(U偏L,4U0),由题图知t=0.06 s时刻,U偏=1.8U0,所以
y=4.5 cm
设打在屏上的点距O点距离为Y,满足eq \f(Y,y)=eq \f(L+\f(L,2),\f(L,2))
所以Y=13.5 cm.
(2)由题知电子偏移量y的最大值为eq \f(L,2),
所以当偏转电压超过2U0时,电子就打不到荧光屏上了,所以荧光屏上电子能打到的区间长为3L=30 cm.
答案 (1)O点上方13.5 cm处
(2)30 cm
分析交变电场问题的技巧
1.思考两个关系
(1)力和运动的关系;(2)功能关系.
2.注意全面分析:分析受力特点和运动规律,抓住粒子的运动具有周期性和在空间上具有对称性的特征,确定与物理过程相关的边界条件.
题组阶梯突破
1.电容器板长为L,电容器两端的电压变化规律如图2所示,电压绝对值为U0.电子(质量为m,电荷量为e)沿电容器中线射入时的初速度为v0,为使电子刚好由O2点沿中线水平射出,电压变化周期T和板间距离d各应满足什么条件?(用L、U0、m、e、v0表示)
图2
答案 见解析
解析 电子从O2点射出,在竖直方向的位移为零,竖直分速度也必须为零,所以电子穿过电容器的时间必须是电压变化周期的整数倍,
即t=eq \f(L,v0)=nT,
得T=eq \f(L,nv0)(n=1,2,3……),
为了使电子能从O2点射出,电子在电容器中运动过程中不能打在极板上,
要求:y=2y′又y′=eq \f(1,2)at2=eq \f(1,2)·eq \f(eU0,dm)(eq \f(T,4))2
(电子向上极板运动过程中,先加速后减速,两段位移相等)
故2×eq \f(1,2)·eq \f(eU0,dm)(eq \f(T,4))2eq \r(\f(eU0L2,8mn2v\\al( 2,0)))(n=1,2,3…).
命题点二 电场中的力电综合问题
例2 (2016·沈阳期末)如图3所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m,电量为-q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α(小球的重力大于所受的电场力).
图3
(1)求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小.
(2)若使小球通过圆轨道顶端的B点,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.
解析 (1)根据牛顿第二定律:
(mg-qE)sin α=ma,解得:a=eq \f((mg-qE)sin α,m);
(2)若小球刚好通过B点不下落,根据牛顿第二定律有:mg-qE=meq \f(v2,R)①
小球由A到B,据动能定理:(mg-qE)(h-2R)=eq \f(1,2)mv2-0②
①②式联立,得h=2.5R;
(3)小球从静止开始沿轨道运动到B点的过程中,由功能关系知,机械能的变化量为:ΔE机=W电,W电=-3EqR,故ΔE机=-3EqR
答案 (1)eq \f(mg-qEsin α,m) (2) 2.5R (3)-3EqR
分析力电综合问题的两种思路
1.动力学的观点
(1)由于匀强电场中带电粒子所受电场力和重力都是恒力,可用正交分解法.
(2)综合运用牛顿运动定律和匀变速直线运动公式,注意受力分析要全面,特别注意重力是否需要考虑的问题.
2.能量的观点
(1)运用动能定理,注意过程分析要全面,准确求出过程中的所有力做的功,判断选用分过程还是全过程使用动能定理.
(2)运用能量守恒定律,注意题目中有哪些形式的能量出现.
题组阶梯突破
2.如图4所示,长为l的绝缘细线一端悬于O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的小球.现将此装置放在水平向右的匀强电场中,小球静止在A点,此时细线与竖直方向成37°角.重力加速度为g,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.
图4
(1)判断小球的带电性质;
(2)求该匀强电场的电场强度E的大小;
(3)若将小球向左拉起至与O点处于同一水平高度且细线刚好张紧,将小球由静止释放,求小球运动到最低点时的速度大小.
答案 (1)负电 (2)eq \f(3mg,4q) (3)eq \f(\r(2gl),2)
解析 (1)小球在A点静止,其受力情况如图所示,小球带负电.
(2)根据共点力平衡条件有
mgtan 37°=qE
解得E=eq \f(3mg,4q)
(3)设小球到达最低点时的速度为v,小球从水平位置运动到最低点的过程中,根据动能定理有
mgl-qEl=eq \f(1,2)mv2
解得v=eq \r(2gl1-tan 37°)=eq \f(\r(2gl),2).
3.如图5所示,水平光滑绝缘轨道MN的左端有一个固定挡板,轨道所在空间存在E=4.0×102 N/C、水平向左的匀强电场.一个质量m=0.10 kg、带电荷量q=5.0×10-5 C的滑块(可视为质点),从轨道上与挡板相距x1=0.20 m的P点由静止释放,滑块在电场力作用下向左做匀加速直线运动.当滑块与挡板碰撞后滑块沿轨道向右做匀减速直线运动,运动到与挡板相距x2=0.10 m的Q点,滑块第一次速度减为零,若滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变,求:
图5
(1)滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度的大小;
(2)滑块从P点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功;
(3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能.
答案 (1)0.20 m/s2 (2)4.0×10-3 J (3)2.0×10-3 J
解析 (1)设滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度为a,
此过程滑块所受合外力F=qE=2.0×10-2 N.
根据牛顿第二定律F=ma,解得a=0.20 m/s2.
(2)滑块从P点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功
W1=qEx1=4.0×10-3 J.
(3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能等于滑块由P点运动到Q点过程中电场力所做的功,即ΔE=qE(x1-x2)=2.0×10-3 J.
(建议时间:40分钟)
1.制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图1甲所示.加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k>1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示.在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场力作用由静止开始运动.若整个运动过程中,电子未碰到极板A,且不考虑重力作用.若k=eq \f(5,4),电子在0~2τ时间内不能到达极板A,求d应满足的条件.
图1
答案 d> eq \r(\f(9eU0τ2,10m))
解析 电子在0~τ时间内做匀加速运动
加速度的大小a1=eq \f(eU0,md)
位移x1=eq \f(1,2)a1τ2
在τ~2τ时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动
加速度的大小a2=eq \f(keU0,md)
初速度的大小v1=a1τ
匀减速运动阶段的位移x2=eq \f(v\\al( 2,1),2a2)
由题知d>x1+x2,解得d> eq \r(\f(9eU0τ2,10m))
2.两块水平平行放置的导体板如图2甲所示,大量电子(质量为m、电荷量为e)由静止开始,经电压为U0的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间.当两板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为3t0;当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、最大值恒为U0的周期性电压时,恰好能使所有电子均从两板间通过(不计电子重力).问:
图2
(1)这些电子通过两板之间后,侧向位移(垂直于入射速度方向上的位移)的最大值和最小值分别是多少;
(2)侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿出两板之间时的动能之比为多少.
答案 (1)eq \f(t0,2) eq \r(\f(6eU0,m)) eq \f(t0,4) eq \r(\f(6eU0,m)) (2)eq \f(16,13)
解析 以电场力的方向为y轴正方向,画出电子在t=0时和t=t0时进入电场后沿电场力方向的速度vy随时间t变化的vy-t图象分别如图a和图b所示,设两平行板之间的距离为d.
(1)图中,v1y=eq \f(eU0,md)t0,v2y=eq \f(eU0,md)2t0
由图a可得电子的最大侧向位移为
xymax=2(eq \f(1,2)v1yt0+v1yt0)=3v1yt0=eq \f(3eU0t\\al( 2,0),md)
而xymax=eq \f(d,2),解得d=t0eq \r(\f(6eU0,m))
由图b可得电子的最小侧向位移为
xymin=eq \f(1,2)v1yt0+v1yt0=eq \f(3,2)v1yt0=eq \f(3eU0t\\al( 2,0),2md)=eq \f(d,4)
所以xymax=eq \f(d,2)=eq \f(t0,2) eq \r(\f(6eU0,m)),xymin=eq \f(d,4)=eq \f(t0,4) eq \r(\f(6eU0,m))
(2)veq \\al( 2,1y)=(eq \f(eU0,md)t0)2=eq \f(eU0,6m),veq \\al( 2,2y)=(eq \f(eU0,md)2t0)2=eq \f(2eU0,3m)
电子经电压U0加速,由动能定理知,eq \f(1,2)mveq \\al( 2,0)=eU0
所以eq \f(Ekmax,Ekmin)=eq \f(\f(1,2)mv\\al( 2,2),\f(1,2)mv\\al( 2,1))=eq \f(\f(1,2)mv\\al( 2,0)+v\\al( 2,2y),\f(1,2)mv\\al( 2,0)+v\\al( 2,1y))=eq \f(eU0+\f(eU0,3),eU0+\f(eU0,12))=eq \f(16,13).
3.长为L的绝缘细线下系一带正电的小球,其带电荷量为Q,悬于O点,如图3所示.当在O点另外固定一个正电荷时,如果球静止在A处,则细线拉力是重力mg的两倍,现将小球拉至图中B处(θ=60°),放开小球让它摆动,问:
图3
(1)固定在O处的正电荷的带电荷量为多少?
(2)球摆回到A处时悬线拉力为多大?
答案 (1)eq \f(mgL2,kQ) (2)3mg
解析 (1)小球静止在A处受三个力作用:重力mg、静电力F和细线拉力F拉,由受力平衡和库仑定律列式:F拉=F+mg,F=keq \f(Qq,L2),F拉=2mg
联立解得:q=eq \f(mgL2,kQ).
(2)小球摆回的过程只有重力做功,所以机械能守恒,规定最低点重力势能等于零,有:
mgL(1-cs 60°)=eq \f(1,2)mv2,F拉′-mg-F=meq \f(v2,L)
由(1)知静电力F=mg,
解上述三个方程得:F拉′=3mg.
4.如图4所示,倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面与粗糙绝缘水平面平滑连接于B点,整个空间有水平向右的匀强电场.现一电荷量为q、质量为m、带正电的小物块(可视为质点),从A点开始以速度v0沿斜面向下匀速运动.已知水平面与小物块间的动摩擦因数为μ=eq \f(1,2),重力加速度为g,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
图4
(1)匀强电场的场强大小;
(2)小物块在水平面上向左运动的最大距离.
答案 (1)eq \f(3mg,4q) (2)eq \f(2v\\al( 2,0),5g)
解析 (1)小物块在斜面上向下匀速运动,由共点力平衡有:qE=mgtan θ
代入数据解得:E=eq \f(3mg,4q)
(2)小物块在水平面上做匀减速运动,由牛顿第二定律有:qE+Ff=ma
又:Ff=μmg
设小物块在水平面向左运动的最大距离为L,由运动公式有: 0-veq \\al( 2,0)=-2aL
代入数据解得:L= eq \f(2v\\al( 2,0),5g).
5.如图5所示为一个从上向下看的俯视图,在光滑绝缘的水平桌面上,固定放置一条光滑绝缘的挡板轨道ABCD,AB段为直线,BCD段是半径为R的一部分圆弧(两部分相切于B点),挡板处于场强为E的匀强电场中,电场方向与圆的直径MN平行,现使一带电量为+q、质量为m的小球由静止从斜挡板内侧上某点释放,为使小球能沿挡板内侧运动,最后从D点抛出,试求:
图5
(1)小球从释放点到N点沿电场强度方向的最小距离.
(2)在(1)的条件下小球经过N点时对挡板的压力大小.
答案 (1)eq \f(5,2)R (2)6qE
解析 (1)根据题意分析可知,小球过M点对挡板恰好无压力时,s最小,根据牛顿第二定律有:qE=meq \f(v\\al( 2,M),R).
由动能定理得:qE(s-2R)=eq \f(1,2)mveq \\al( 2,M)
联立解得:s=eq \f(5,2)R
(2)小球过N点时,根据牛顿第二定律有:
FN-qE=meq \f(v\\al( 2,N),R)
由动能定理得:qEs=eq \f(1,2)mveq \\al( 2,N)
联立解得:FN=6qE.
6.如图6所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50 m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104 N/C.现有质量m=0.20 kg、电荷量q=8.0×10-4 C的带电体(可视为质点)从A点由静止开始运动,已知xAB=1.0 m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5.假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.取g=10 m/s2,求:
图6
(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度;
(2)带电体最终停在何处.
答案 (1)10 m/s,方向竖直向上 (2)C点上方与C点的竖直距离为eq \f(5,3) m处
解析 (1)设带电体到达C点时的速度为v,从A到C由动能定理得
qE(xAB+R)-μmgxAB-mgR=eq \f(1,2)mv2
解得v=10 m/s
(2)设带电体沿竖直轨道CD上升的最大高度为h,由动能定理得-mgh-μqEh=0-eq \f(1,2)mv2
解得h=eq \f(5,3) m
在最高点,带电体受到的最大静摩擦力
Ffmax=μqE=4 N
重力G=mg=2 N所以,带电体最终静止在C点上方与C点的竖直距离为eq \f(5,3) m处.
例1 (2016·奉化市调研)如图1甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L=10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)求:
图1
(1)在t=0.06 s时刻,电子打在荧光屏上的何处?
(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?
解析 (1)电子经加速电场,由动能定理得:qU0=eq \f(1,2)mv2
电子经偏转电场:沿v方向:t=eq \f(L,v)
沿电场方向:y=eq \f(1,2)at2,又a=eq \f(qU偏,mL)
故偏转后偏移量y=eq \f(1,2)·eq \f(qU偏,mL)·(eq \f(L,v))2,所以y=eq \f(U偏L,4U0),由题图知t=0.06 s时刻,U偏=1.8U0,所以
y=4.5 cm
设打在屏上的点距O点距离为Y,满足eq \f(Y,y)=eq \f(L+\f(L,2),\f(L,2))
所以Y=13.5 cm.
(2)由题知电子偏移量y的最大值为eq \f(L,2),
所以当偏转电压超过2U0时,电子就打不到荧光屏上了,所以荧光屏上电子能打到的区间长为3L=30 cm.
答案 (1)O点上方13.5 cm处
(2)30 cm
分析交变电场问题的技巧
1.思考两个关系
(1)力和运动的关系;(2)功能关系.
2.注意全面分析:分析受力特点和运动规律,抓住粒子的运动具有周期性和在空间上具有对称性的特征,确定与物理过程相关的边界条件.
题组阶梯突破
1.电容器板长为L,电容器两端的电压变化规律如图2所示,电压绝对值为U0.电子(质量为m,电荷量为e)沿电容器中线射入时的初速度为v0,为使电子刚好由O2点沿中线水平射出,电压变化周期T和板间距离d各应满足什么条件?(用L、U0、m、e、v0表示)
图2
答案 见解析
解析 电子从O2点射出,在竖直方向的位移为零,竖直分速度也必须为零,所以电子穿过电容器的时间必须是电压变化周期的整数倍,
即t=eq \f(L,v0)=nT,
得T=eq \f(L,nv0)(n=1,2,3……),
为了使电子能从O2点射出,电子在电容器中运动过程中不能打在极板上,
要求:y=2y′
(电子向上极板运动过程中,先加速后减速,两段位移相等)
故2×eq \f(1,2)·eq \f(eU0,dm)(eq \f(T,4))2
命题点二 电场中的力电综合问题
例2 (2016·沈阳期末)如图3所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m,电量为-q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α(小球的重力大于所受的电场力).
图3
(1)求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小.
(2)若使小球通过圆轨道顶端的B点,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.
解析 (1)根据牛顿第二定律:
(mg-qE)sin α=ma,解得:a=eq \f((mg-qE)sin α,m);
(2)若小球刚好通过B点不下落,根据牛顿第二定律有:mg-qE=meq \f(v2,R)①
小球由A到B,据动能定理:(mg-qE)(h-2R)=eq \f(1,2)mv2-0②
①②式联立,得h=2.5R;
(3)小球从静止开始沿轨道运动到B点的过程中,由功能关系知,机械能的变化量为:ΔE机=W电,W电=-3EqR,故ΔE机=-3EqR
答案 (1)eq \f(mg-qEsin α,m) (2) 2.5R (3)-3EqR
分析力电综合问题的两种思路
1.动力学的观点
(1)由于匀强电场中带电粒子所受电场力和重力都是恒力,可用正交分解法.
(2)综合运用牛顿运动定律和匀变速直线运动公式,注意受力分析要全面,特别注意重力是否需要考虑的问题.
2.能量的观点
(1)运用动能定理,注意过程分析要全面,准确求出过程中的所有力做的功,判断选用分过程还是全过程使用动能定理.
(2)运用能量守恒定律,注意题目中有哪些形式的能量出现.
题组阶梯突破
2.如图4所示,长为l的绝缘细线一端悬于O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的小球.现将此装置放在水平向右的匀强电场中,小球静止在A点,此时细线与竖直方向成37°角.重力加速度为g,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.
图4
(1)判断小球的带电性质;
(2)求该匀强电场的电场强度E的大小;
(3)若将小球向左拉起至与O点处于同一水平高度且细线刚好张紧,将小球由静止释放,求小球运动到最低点时的速度大小.
答案 (1)负电 (2)eq \f(3mg,4q) (3)eq \f(\r(2gl),2)
解析 (1)小球在A点静止,其受力情况如图所示,小球带负电.
(2)根据共点力平衡条件有
mgtan 37°=qE
解得E=eq \f(3mg,4q)
(3)设小球到达最低点时的速度为v,小球从水平位置运动到最低点的过程中,根据动能定理有
mgl-qEl=eq \f(1,2)mv2
解得v=eq \r(2gl1-tan 37°)=eq \f(\r(2gl),2).
3.如图5所示,水平光滑绝缘轨道MN的左端有一个固定挡板,轨道所在空间存在E=4.0×102 N/C、水平向左的匀强电场.一个质量m=0.10 kg、带电荷量q=5.0×10-5 C的滑块(可视为质点),从轨道上与挡板相距x1=0.20 m的P点由静止释放,滑块在电场力作用下向左做匀加速直线运动.当滑块与挡板碰撞后滑块沿轨道向右做匀减速直线运动,运动到与挡板相距x2=0.10 m的Q点,滑块第一次速度减为零,若滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变,求:
图5
(1)滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度的大小;
(2)滑块从P点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功;
(3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能.
答案 (1)0.20 m/s2 (2)4.0×10-3 J (3)2.0×10-3 J
解析 (1)设滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度为a,
此过程滑块所受合外力F=qE=2.0×10-2 N.
根据牛顿第二定律F=ma,解得a=0.20 m/s2.
(2)滑块从P点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功
W1=qEx1=4.0×10-3 J.
(3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能等于滑块由P点运动到Q点过程中电场力所做的功,即ΔE=qE(x1-x2)=2.0×10-3 J.
(建议时间:40分钟)
1.制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图1甲所示.加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU0(k>1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示.在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场力作用由静止开始运动.若整个运动过程中,电子未碰到极板A,且不考虑重力作用.若k=eq \f(5,4),电子在0~2τ时间内不能到达极板A,求d应满足的条件.
图1
答案 d> eq \r(\f(9eU0τ2,10m))
解析 电子在0~τ时间内做匀加速运动
加速度的大小a1=eq \f(eU0,md)
位移x1=eq \f(1,2)a1τ2
在τ~2τ时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动
加速度的大小a2=eq \f(keU0,md)
初速度的大小v1=a1τ
匀减速运动阶段的位移x2=eq \f(v\\al( 2,1),2a2)
由题知d>x1+x2,解得d> eq \r(\f(9eU0τ2,10m))
2.两块水平平行放置的导体板如图2甲所示,大量电子(质量为m、电荷量为e)由静止开始,经电压为U0的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间.当两板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为3t0;当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、最大值恒为U0的周期性电压时,恰好能使所有电子均从两板间通过(不计电子重力).问:
图2
(1)这些电子通过两板之间后,侧向位移(垂直于入射速度方向上的位移)的最大值和最小值分别是多少;
(2)侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿出两板之间时的动能之比为多少.
答案 (1)eq \f(t0,2) eq \r(\f(6eU0,m)) eq \f(t0,4) eq \r(\f(6eU0,m)) (2)eq \f(16,13)
解析 以电场力的方向为y轴正方向,画出电子在t=0时和t=t0时进入电场后沿电场力方向的速度vy随时间t变化的vy-t图象分别如图a和图b所示,设两平行板之间的距离为d.
(1)图中,v1y=eq \f(eU0,md)t0,v2y=eq \f(eU0,md)2t0
由图a可得电子的最大侧向位移为
xymax=2(eq \f(1,2)v1yt0+v1yt0)=3v1yt0=eq \f(3eU0t\\al( 2,0),md)
而xymax=eq \f(d,2),解得d=t0eq \r(\f(6eU0,m))
由图b可得电子的最小侧向位移为
xymin=eq \f(1,2)v1yt0+v1yt0=eq \f(3,2)v1yt0=eq \f(3eU0t\\al( 2,0),2md)=eq \f(d,4)
所以xymax=eq \f(d,2)=eq \f(t0,2) eq \r(\f(6eU0,m)),xymin=eq \f(d,4)=eq \f(t0,4) eq \r(\f(6eU0,m))
(2)veq \\al( 2,1y)=(eq \f(eU0,md)t0)2=eq \f(eU0,6m),veq \\al( 2,2y)=(eq \f(eU0,md)2t0)2=eq \f(2eU0,3m)
电子经电压U0加速,由动能定理知,eq \f(1,2)mveq \\al( 2,0)=eU0
所以eq \f(Ekmax,Ekmin)=eq \f(\f(1,2)mv\\al( 2,2),\f(1,2)mv\\al( 2,1))=eq \f(\f(1,2)mv\\al( 2,0)+v\\al( 2,2y),\f(1,2)mv\\al( 2,0)+v\\al( 2,1y))=eq \f(eU0+\f(eU0,3),eU0+\f(eU0,12))=eq \f(16,13).
3.长为L的绝缘细线下系一带正电的小球,其带电荷量为Q,悬于O点,如图3所示.当在O点另外固定一个正电荷时,如果球静止在A处,则细线拉力是重力mg的两倍,现将小球拉至图中B处(θ=60°),放开小球让它摆动,问:
图3
(1)固定在O处的正电荷的带电荷量为多少?
(2)球摆回到A处时悬线拉力为多大?
答案 (1)eq \f(mgL2,kQ) (2)3mg
解析 (1)小球静止在A处受三个力作用:重力mg、静电力F和细线拉力F拉,由受力平衡和库仑定律列式:F拉=F+mg,F=keq \f(Qq,L2),F拉=2mg
联立解得:q=eq \f(mgL2,kQ).
(2)小球摆回的过程只有重力做功,所以机械能守恒,规定最低点重力势能等于零,有:
mgL(1-cs 60°)=eq \f(1,2)mv2,F拉′-mg-F=meq \f(v2,L)
由(1)知静电力F=mg,
解上述三个方程得:F拉′=3mg.
4.如图4所示,倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面与粗糙绝缘水平面平滑连接于B点,整个空间有水平向右的匀强电场.现一电荷量为q、质量为m、带正电的小物块(可视为质点),从A点开始以速度v0沿斜面向下匀速运动.已知水平面与小物块间的动摩擦因数为μ=eq \f(1,2),重力加速度为g,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
图4
(1)匀强电场的场强大小;
(2)小物块在水平面上向左运动的最大距离.
答案 (1)eq \f(3mg,4q) (2)eq \f(2v\\al( 2,0),5g)
解析 (1)小物块在斜面上向下匀速运动,由共点力平衡有:qE=mgtan θ
代入数据解得:E=eq \f(3mg,4q)
(2)小物块在水平面上做匀减速运动,由牛顿第二定律有:qE+Ff=ma
又:Ff=μmg
设小物块在水平面向左运动的最大距离为L,由运动公式有: 0-veq \\al( 2,0)=-2aL
代入数据解得:L= eq \f(2v\\al( 2,0),5g).
5.如图5所示为一个从上向下看的俯视图,在光滑绝缘的水平桌面上,固定放置一条光滑绝缘的挡板轨道ABCD,AB段为直线,BCD段是半径为R的一部分圆弧(两部分相切于B点),挡板处于场强为E的匀强电场中,电场方向与圆的直径MN平行,现使一带电量为+q、质量为m的小球由静止从斜挡板内侧上某点释放,为使小球能沿挡板内侧运动,最后从D点抛出,试求:
图5
(1)小球从释放点到N点沿电场强度方向的最小距离.
(2)在(1)的条件下小球经过N点时对挡板的压力大小.
答案 (1)eq \f(5,2)R (2)6qE
解析 (1)根据题意分析可知,小球过M点对挡板恰好无压力时,s最小,根据牛顿第二定律有:qE=meq \f(v\\al( 2,M),R).
由动能定理得:qE(s-2R)=eq \f(1,2)mveq \\al( 2,M)
联立解得:s=eq \f(5,2)R
(2)小球过N点时,根据牛顿第二定律有:
FN-qE=meq \f(v\\al( 2,N),R)
由动能定理得:qEs=eq \f(1,2)mveq \\al( 2,N)
联立解得:FN=6qE.
6.如图6所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50 m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104 N/C.现有质量m=0.20 kg、电荷量q=8.0×10-4 C的带电体(可视为质点)从A点由静止开始运动,已知xAB=1.0 m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5.假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.取g=10 m/s2,求:
图6
(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度;
(2)带电体最终停在何处.
答案 (1)10 m/s,方向竖直向上 (2)C点上方与C点的竖直距离为eq \f(5,3) m处
解析 (1)设带电体到达C点时的速度为v,从A到C由动能定理得
qE(xAB+R)-μmgxAB-mgR=eq \f(1,2)mv2
解得v=10 m/s
(2)设带电体沿竖直轨道CD上升的最大高度为h,由动能定理得-mgh-μqEh=0-eq \f(1,2)mv2
解得h=eq \f(5,3) m
在最高点,带电体受到的最大静摩擦力
Ffmax=μqE=4 N
重力G=mg=2 N
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