2020高考物理新创新大一轮复习新课改省份专用讲义:第八章第47课时 带电粒子在电场中的运动(重点突破课)
展开第47课时 带电粒子在电场中的运动(重点突破课)
[考点一 带电粒子在电场中的直线运动]
带电粒子在电场中的加速和直线运动是电场问题中的常见类型,也是解决带电粒子在电场中偏转问题的基础。是否考虑带电粒子的重力,选择什么样的方法解决问题,是解此类问题的2个思考点。
1.电场中重力的处理方法
(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等微观粒子,除有说明或明确暗示外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。
(2)带电体:如尘埃、液滴、小球等,除有特殊说明或明确暗示外,一般都不能忽略重力。
2.解决电场中直线运动问题的两种观点
(1)动力学观点:根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的运动情况。此方法只适用于匀强电场。
(2)功和能量观点:根据电场力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解。此方法既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场。
[典例] (多选)(2019·泰安检测)在如图1所示的两平行金属板间加上如图2所示的电压。第1 s内,一点电荷在两极板间处于静止状态,第2 s末点电荷仍运动且未与极板接触。则第2 s内,点电荷(g取10 m/s2)( )
A.做匀加速直线运动,加速度大小为10 m/s2
B.做变加速直线运动,平均加速度大小为5 m/s2
C.做变加速直线运动,第2 s末加速度大小为10 m/s2
D.第2 s末速度大小为10 m/s
[解析] 由题意知,第1 s内点电荷受重力和电场力作用处于平衡状态,故电场力方向向上,大小与重力相等;第2 s内电压变大,故电场强度变大,电场力变大,第2 s末电场强度增加为第1 s末的两倍,故电场力变为2倍,故合力变为向上,大小为mg,故此时加速度大小为10 m/s2,且第2 s内合力随时间均匀增加,故加速度随时间均匀增加,做变加速直线运动,A错误,C正确;第2 s内平均加速度大小为:= m/s2=5 m/s2,B正确;根据速度时间公式,第2 s末速度大小为:v=5×1 m/s=5 m/s,D错误。
[答案] BC
[规律方法]
电场中直线运动问题的解题流程
[集训冲关]
1.如图所示,从F处释放一个无初速度的电子向B板方向运动,下列对电子运动的描述中错误的是(设电源电动势均为U)( )
A.电子到达B板时的动能是Ue
B.电子从B板到达C板动能变化量为零
C.电子到达D板时的动能是3Ue
D.电子在A板和D板之间做往复运动
解析:选C 电子在AB之间做匀加速运动,且eU=ΔEk,A正确;在BC之间做匀速运动,B正确;在CD之间做匀减速运动,到达D板时,速度减为零,随后反向做匀加速运动,在CB之间做匀速运动,在BA之间做匀减速运动,到达A板时,速度减为零,之后按上述运动过程往复运动,C错误,D正确。
2.(2016·四川高考)中国科学院2015年10月宣布中国将在2020年开始建造世界上最大的粒子加速器。加速器是人类揭示物质本源的关键设备,在放射治疗、食品安全、材料科学等方面有广泛应用。如图所示,某直线加速器由沿轴线分布的一系列金属圆管(漂移管)组成,相邻漂移管分别接在高频脉冲电源的两极。质子从K点沿轴线进入加速器并依次向右穿过各漂移管,在漂移管内做匀速直线运动,在漂移管间被电场加速,加速电压视为不变。设质子进入漂移管B时速度为8×106 m/s,进入漂移管E时速度为1×107 m/s,电源频率为1×107 Hz,漂移管间缝隙很小,质子在每个管内运动时间视为电源周期的。质子的荷质比取1× 108 C/kg。求:
(1)漂移管B的长度;
(2)相邻漂移管间的加速电压。
解析:(1)设质子进入漂移管B的速度为vB,电源频率、周期分别为f、T,漂移管B的长度为L,则
T=,L=vB·
解得L=0.4 m。
(2)设质子进入漂移管E的速度为vE,相邻漂移管间的加速电压为U,电场力对质子所做的功为W,质子从漂移管B运动到漂移管E电场力做功W′,质子的电荷量为q、质量为m,则
W=qU
W′=3W
W′=mvE2-mvB2
解得U=6×104 V。
答案:(1)0.4 m (2)6×104 V
[考点二 带电粒子在匀强电场中的偏转]
带电粒子在电场中偏转问题的处理方法和平抛运动相似,就是运动的合成与分解,分解为沿初速度方向和沿电场方向的两个分运动后,运用相对应的运动规律解决问题。其中运动时间、偏转位移和偏转角的分析,都是高考考查的重点。
1.运动情况
(1)条件分析:不计重力的带电粒子垂直于电场线方向飞入匀强电场。
(2)运动特点:类平抛运动。
(3)处理方法:运动的合成与分解。
①沿初速度方向:做匀速直线运动。
②沿电场方向:做初速度为零的匀加速直线运动。
2.基本规律
设粒子带电荷量为q,质量为m(忽略重力影响),两平行金属板间的电压为U,板长为l,板间距离为d,则有
(1)加速度:a===。
(2)在电场中的运动时间:t=。
(3)速度
v=,tan θ==。
(4)位移
[考法细研]
考法1 偏转量的分析
[例1] 如图所示,含有大量11H、12H、24He的粒子流无初速度进入某一加速电场,然后沿平行金属板中心线上的O点进入同一偏转电场,最后打在荧光屏上。不计粒子重力,下列有关荧光屏上亮点分布的说法正确的是( )
A.出现三个亮点,偏离O点最远的是11H
B.出现三个亮点,偏离O点最远的是24He
C.出现两个亮点
D.只会出现一个亮点
[解析] 对于质量为m,电荷量为q的粒子,加速过程有qU1=mv02,偏转过程有tan α===,其中l为偏转电场长度,d为宽度,联立得tan α=,与粒子比荷无关;偏转量y=··=,与粒子比荷无关,粒子从同一点离开偏转电场后沿同一方向做匀速直线运动,由几何关系知,荧光屏上只会出现一个亮点,选项D正确。
[答案] D
考法2 偏转运动的临界极值问题
[例2] 如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。已知电子的质量是m,电荷量为e,在xOy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场区域Ⅰ和Ⅱ,两电场区域的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力)。
(1)在AB边的中点处由静止释放电子,求电子在ABCD区域内运动经历的时间和电子离开ABCD区域的位置坐标;
(2)在电场区域Ⅰ内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置。
[解析] (1)电子在电场区域Ⅰ中做初速度为零的匀加速直线运动,根据动能定理得
eEL=mv2
解得v=
且有L=vt1
解得t1=
电子在中间区域做匀速运动,有L=vt3
解得t3=
进入电场区域Ⅱ后电子做类平抛运动,假设电子能穿出CD边,由类平抛运动规律知,电子在电场区域Ⅱ中运动时间
t2=t3=
在沿y轴方向上,根据牛顿第二定律可得eE=ma
电子沿y轴方向上运动的位移为Δy=at22=<,显然假设成立
所以电子在ABCD区域内运动经历的时间
t=t1+t2+t3=2
电子离开ABCD区域的位置坐标为。
(2)设在电场区域Ⅰ中释放点的坐标为(x,y),在电场区域Ⅰ中电子被加速到v1,然后进入电场区域Ⅱ做类平抛运动,并从D处离开,有
eEx=mv12,y=at2=·2
解得xy=,即所有释放点的位置在xy=曲线上。
[答案] (1)2 (2)所有释放点的位置在xy=曲线上
[集训冲关]
1.如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置。一带电粒子沿平行于板面的方向以速度v从左侧两极板中央射入电场中,恰能从右侧极板边缘处离开电场。不计粒子重力,若可以改变某个量,下列哪种变化能确保粒子一定飞出电场( )
A.只增大粒子的带电量 B.只增大电场强度
C.只减小粒子的比荷 D.只减小粒子的入射速度
解析:选C 设极板长为L,极板间的距离为d,粒子的质量为m、电荷量为q、加速度为a,沿平行板面方向粒子做匀速直线运动,有L=vt,垂直板面方向做初速度为零的匀加速直线运动,有=at2,qE=ma,解得=,若只增大粒子的带电量或只增大电场强度或只减小粒子的入射速度,则粒子在竖直方向的位移y>,粒子将打在极板上,不能飞出电场,选项A、B、D错误;若只减小粒子的比荷,则粒子在竖直方向的位移y<,粒子能飞出电场,选项C正确。
2.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x轴正方向间的夹角为θ=37°(重力加速度为g,sin 37°=0.6)。
(1)若小球恰好能垂直于M板从其中心小孔B进入两板间,求小球抛出时的初速度v0大小及在y轴上的抛出点A的坐标;
(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=,在满足(1)中条件的情况下,为使小球不打在N板上,求两平行金属板M、N之间的垂直距离的最小值d。
解析:(1)设小球由y轴上的A点运动到金属板M的中心小孔B的时间为t,由题意,在与x轴平行的方向上,有:
cos θ=v0t
tan θ=
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+sin θ
解得:v0= ,y=L,t=2 ,h=
所以小球抛出点A的坐标为。
(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-mv02
解得:v=
小球进入匀强电场后的受力情况如图所示,
因为E=,所以qE=mgcos θ,平行于电场方向小球受力平衡,因此,小球进入该匀强电场之后,将做类平抛运动,其加速度大小为:
a==gsin θ
设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
解得:d=L。
答案:(1) (2)L
考点三 示波管问题
在示波管模型中,带电粒子经加速电场U1加速,再经偏转电场U2偏转后,需要经历一段匀速直线运动才会打到荧光屏上而显示亮点P,如图所示。
[典例] 如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力。
(1)求电子穿过A板时速度的大小;
(2)求电子从偏转电场射出时的侧移量;
(3)若要使电子打在荧光屏上P点的上方,可如何调整U1或U2?
[解析] (1)设电子经电压U1加速后的速度为v0,由动能定理得eU1=mv02-0
解得v0= 。
(2)电子以速度v0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动。设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度为a,电子离开偏转电场时的侧移量为y,
由牛顿第二定律和运动学公式得
t=,ma=eE,E=,y=at2
解得y=。
(3)由(2)中结果知,可减小加速电压U1或增大偏转电压U2。
[答案] (1) (2) (3)减小U1或增大U2
[易错提醒]
(1)电子从偏转电场射出时的侧移量与打在屏上时的侧移量是不同的。
(2)U1、U2的作用不能混淆,但减小U1或增大U2都能使电子打在屏上的侧移量变大。
[集训冲关]
1.(多选)如图所示为一个示波器工作原理的示意图,电子经电压为U1的加速电场后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L,不计电子所受的重力。为了提高示波
管的灵敏度每单位电压引起的偏转量,可采取的方法是( )
A.减小两板间电势差U2
B.尽可能使板长L短些
C.尽可能使板间距离d小一些
D.使加速电压U1减小一些
解析:选CD 电子的运动过程可分为两个阶段,即加速和偏转阶段。加速阶段:eU1=mv02,偏转阶段:L=v0t,h=at2=t2,综合得=,因此要提高灵敏度则需要:增大L或减小U1或减小d,故C、D正确。
2.在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电场,然后射到荧光屏上,如图所示。设电子的质量为m(不考虑所受重力),电荷量为e,从静止开始,经过加速电场加速,加速电场电压为U1,然后进入偏转电场,偏转电场中两板之间的距离为d,板长为L,偏转电压为U2。求电子射到荧光屏上时的动能大小。
解析:电子在加速电场加速时,根据动能定理eU1=mvx2
进入偏转电场后L=vxt,vy=at,a=
射出偏转电场时的合速度(等于射到荧光屏上的速度)v=,
由以上各式得Ek=mv2=eU1+。
答案:eU1+