高考物理带电粒子在电场中的运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)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/s 2,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 =qEm=2.5m/s 2<μg 故平板M 与物块m 一起匀加速,根据动能定理可得:qEL =12(M +m )v 21 解得v =2.0m/s平板反弹后,物块加速度大小a 1=mgmμ=7.5m/s 2,向左做匀减速运动平板加速度大小a 2=qE mgmμ+=12.5m/s 2, 平板向右做匀减速运动,设经历时间t 1木板与木块达到共同速度v 1′,向右为正方向。
-v 1+a 1t 1=v 1-a 2t 1解得t 1=0.2s ,v 1'=0.5m/s ,方向向左。
此时平板左端距挡板的距离:x =v 1t 122112a t -=0.15m 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12(M +m )v 2212-(M +m )21'v =qEx 1解得v 2=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 =815=0.53m (3)设平板第n -1次与第n 次碰撞反弹速度分别为v n-1,和v n ;平板第n -1次反弹后:设经历时间t n-1,平板与物块达到共同速度v n-1′ 平板v n-1′=v n-1-a 2t n-1 位移大小21112112n n n n x v t a t ----=- 物块v n-1′=-v n-1+a 1t n-1由以上三式解得:11'4n n v v --=-,1110n n v t --=,211380n n v x --=此后两者一起向左匀加速,由动能定理qEx n-1=()()22111(')22n n M m v M m v -+-+ 解得:112n n v v -= 从开始运动到平板和物块恰停止,挡板对平板的总冲量: I =2Mv 1+2Mv 2+2Mv 3+2Mv 4+…… 解得:I =8.0N•s2.如图所示,竖直平面内有一固定绝缘轨道ABCDP ,由半径r =0.5m 的圆弧轨道CDP 和与之相切于C 点的水平轨道ABC 组成,圆弧轨道的直径DP 与竖直半径OC 间的夹角θ=37°,A 、B 两点间的距离d =0.2m 。
质量m 1=0.05kg 的不带电绝缘滑块静止在A 点,质量m 2=0.1kg 、电荷量q =1×10﹣5C 的带正电小球静止在B 点,小球的右侧空间存在水平向右的匀强电场。
现用大小F =4.5N 、方向水平向右的恒力推滑块,滑块到达B 点前瞬间撤去该恒力,滑块与小球发生弹性正碰,碰后小球沿轨道运动,到达P 点时恰好和轨道无挤压且所受合力指向圆心。
小球和滑块均视为质点,碰撞过程中小球的电荷量不变,不计一切摩擦。
取g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求撤去该恒力瞬间滑块的速度大小v 以及匀强电场的电场强度大小E ; (2)求小球到达P 点时的速度大小v P 和B 、C 两点间的距离x ;(3)若小球从P 点飞出后落到水平轨道上的Q 点(图中未画出)后不再反弹,求Q 、C 两点间的距离L。
【答案】(1)撤去该恒力瞬间滑块的速度大小是6m/s,匀强电场的电场强度大小是7.5×104N/C;(2)小球到达P点时的速度大小是2.5m/s,B、C两点间的距离是0.85m。
(3)Q、C两点间的距离为0.5625m。
【解析】【详解】(1)对滑块从A点运动到B点的过程,根据动能定理有:Fd=1 2m1v2,代入数据解得:v=6m/s小球到达P点时,受力如图所示,由平衡条件得:qE=m2g tanθ,解得:E=7.5×104N/C。
(2)小球所受重力与电场力的合力大小为:G等=2cosm gθ①小球到达P点时,由牛顿第二定律有:G等=m22Pvr②联立①②,代入数据得:v P=2.5m/s滑块与小球发生弹性正碰,设碰后滑块、小球的速度大小分别为v1、v2,以向右方向为正方向,由动量守恒定律得:m1v=m1v1+m2v2 ③由能量守恒得:22211122111222m v m v m v=+④联立③④,代入数据得:v1=﹣2m/s(“﹣”表示v1的方向水平向左),v2=4m/s小球碰后运动到P点的过程,由动能定理有:qE(x﹣r sinθ)﹣m2g(r+r cosθ)=222221122Pm v m v-⑤代入数据得:x=0.85m。
(3)小球从P点飞出水平方向做匀减速运动,有:L﹣r sinθ=v P cosθt﹣2212qEtm⑥竖直方向做匀加速运动,有:r+r cosθ=v P sinθt+12gt2⑦联立⑥⑦代入数据得:L=0.5625m;3.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M内有竖直向下的匀强电场,电场场强E=1.0×103V/m,宽度d=0.05m,长度L=0.40m;区域MM′N′N内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq d t m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s水平位移x =v 0t 代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出, 则运动时间t 0=Lv =0.5×10-6s , 竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t 2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 02md qE 、R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2Eqmd-E B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα) 把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEd v m=代入解得 12(1cos )12tan sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆=== Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t 把2md t qE =R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEdv m=代入解得0221221L qE n Ev n md n B=-⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα 把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=代入解得02(1)21221L qE n E v n md n B+=-⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).4.利用电场可以控制电子的运动,这一技术在现代设备中有广泛的应用,已知电子的质量为m ,电荷量为e -,不计重力及电子之间的相互作用力,不考虑相对论效应.(1)在宽度一定的空间中存在竖直向下的匀强电场,一束电子以相同的初速度0v 沿水平方向射入电场,如图1所示,图中虚线为某一电子的轨迹,射入点A 处电势为A ϕ,射出点B 处电势为B ϕ.①求该电子在由A 运动到B 的过程中,电场力做的功AB W ;②请判断该电子束穿过图1所示电场后,运动方向是否仍然彼此平行?若平行,请求出速度方向偏转角θ的余弦值cos θ(速度方向偏转角是指末速度方向与初速度方向之间的夹角);若不平行,请说明是会聚还是发散.(2)某电子枪除了加速电子外,同时还有使电子束会聚或发散作用,其原理可简化为图2所示.一球形界面外部空间中各处电势均为1ϕ,内部各处电势均为221()ϕϕϕ>,球心位于z 轴上O 点.一束靠近z 轴且关于z 轴对称的电子以相同的速度1v 平行于z 轴射入该界面,由于电子只受到在界面处法线方向的作用力,其运动方向将发生改变,改变前后能量守恒.①请定性画出这束电子射入球形界面后运动方向的示意图(画出电子束边缘处两条即可);②某电子入射方向与法线的夹角为1θ,求它射入球形界面后的运动方向与法线的夹角2θ的正弦值2sin θ.【答案】(1)①()AB B A W e ϕϕ=- ②是平行;()020cos 2B A v v ve v mθϕϕ==-+; (2)① ②()1122211sin 2e v mθϕϕ=-+【解析】 【详解】(1)①AB 两点的电势差为AB A B U ϕϕ=-在电子由A 运动到B 的过程中电场力做的功为()AB AB B A W eU e ϕϕ=-=-②电子束在同一电场中运动,电场力做功一样,所以穿出电场时,运动方向仍然彼此平行,设电子在B 点处的速度大小为v ,根据动能定理2201122AB W mv mv =- 0cos v v θ=解得:()020cos 2B A v ve v mθϕϕ==-+(2)①运动图如图所示:②设电子穿过界面后的速度为2v ,由于电子只受法线方向的作用力,其沿界面方向的速度不变,则1122sin sin θθ=v v 电子穿过界面的过程,能量守恒则:2211221122mv e mv e ϕϕ-=- 可解得:()212212e v v mϕϕ-=+则()1122211sin sin 2v e v mθθϕϕ=-+故本题答案是:(1)①()AB B A W e ϕϕ=- ②()020cos 2B A v v ve v mθϕϕ==-+; (2)① ②()1122211sin 2e v mθϕϕ=-+5.如图所示,有一比荷qm=2×1010C/kg 的带电粒子,由静止从Q 板 经电场加速后,从M 板的狭缝垂直直线边界a 进入磁感应强度为B =1.2×10-2T 的有界矩形匀强磁场区域后恰好未飞出直线边界b ,匀强磁场方向垂直平面向里,a 、b 间距d =2×10-2m(忽略粒子重力与空气阻力)求:(1)带电粒子射入磁场区域时速度v ; (2)Q 、M 两板间的电势差U QM 。