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    统考版2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题49带电粒子在交变电场中的运动01
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    统考版2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题49带电粒子在交变电场中的运动

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    这是一份统考版2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题49带电粒子在交变电场中的运动,共3页。

    1.[2023·河北省模拟](多选)带电粒子在电场中会受到电场力的作用而进行加速或偏转,从而可以检验带电粒子的性质,某平行板两极间存在一匀强电场,其电压与时间关系如图所示,当t=0时,在平行板中间由静止释放一个带负电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,粒子在运动过程不会碰撞极板,则下列说法中正确的是( )
    A.带电粒子做单向的匀变速直线运动
    B.4 s末带电粒子回到原出发点
    C.0~3 s内,电场力的冲量为零
    D.0~3 s内,电场力做的总功为零
    2.[2023·江苏南通期末]如图甲为一对长度为L的平行金属板,在两板之间加上如图乙所示的电压.现有两个质子以相同的初速度分别从t=0和t= eq \f(T,2) 时刻水平射入电场,已知两质子在电场中的运动时间均为T,并从右端离开电场,则两质子在电场中的偏转位移大小之比是( )
    A.1∶1 B.2∶1
    C.3∶1 D.4∶1
    3.[2023·四川成都七中期中](多选)如图甲所示,两平行极板P、Q的极板长度和板间距离均为l,位于极板左侧的粒子源沿两板的中轴线向右连续发射质量为m、电荷量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子.在0~3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响).已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在2t0时刻经极板边缘射出.上述m、q、l、t0为已知量.(不考虑粒子间相互影响及返回极板间的情况)则( )
    A.该粒子在平行板间一直做曲线运动
    B.该粒子进入平行板间的初速度v0= eq \f(l,2t0)
    C.该粒子在平行板间偏转时的加速度a= eq \f(l,3t eq \\al(2,0) )
    D.两平行板间所加电压大小U0= eq \f(ml2,2qt eq \\al(2,0) )
    4.[2023·云南景东彝族自治县练习]如图甲所示,A、B是真空中平行放置的两个等大金属板,加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场.A、B两极板间距离d=20 cm.今在A、B两极板上加如图乙所示的交变电压,交变电压的周期T=1.0×10-6 s;t=0时,A板电势比B板电势高,电势差U0=1 080 V.一个荷质比 eq \f(q,m) =1.0×108 C/kg的带负电的粒子在t=0时从B板附近由静止开始运动,不计重力.求:
    (1)当粒子的位移为多大时,粒子速度第一次达到最大值?最大速度为多大?
    (2)粒子运动过程中将与某一极板相碰撞,粒子撞击极板时的速度大小.
    专题49 带电粒子在交变电场中的运动
    1.CD 作出带电粒子在交变电场中的v­t图象如图所示,不难发现,3 s末粒子回到了出发点,3 s后重复这样运动,一直做往复运动,并非单向的匀变速直线运动,A、B错误;0~3 s内,对粒子由动量定理得I电场力=0-0,故0~3 s内电场力的冲量为零,C正确;0~3 s内,对粒子由动能定理得W电场力=0-0,故0~3 s内电场力做的总功为零,D正确.
    2.C 粒子在两板之间的运动时间均为T,在t=0时刻进入的粒子在前半个周期竖直方向是加速,后半个周期竖直方向是匀速,设加速度为a,则位移为y1= eq \f(1,2) ×a×( eq \f(T,2) )2+a× eq \f(T,2) × eq \f(T,2) = eq \f(3,8) aT2,在t= eq \f(1,2) T进入的粒子,竖直方向上在前半个周期是静止,后半个周期是匀加速,则位移为y2= eq \f(1,2) a( eq \f(T,2) )2= eq \f(1,8) aT2,故y1∶y2=3∶1,C正确.
    3.BC 由题图乙可知,t0~2t0时间内场强为零,则该粒子在t0~2t0时间内做直线运动,A错误;该粒子进入平行板间水平方向一直做匀速直线运动,则粒子水平方向的初速度v0= eq \f(l,2t0) ,B正确;设该粒子在平行板间偏转时的加速度为a,竖直方向,先做匀加速直线运动,在速度达到at0之后做匀速直线运动,有 eq \f(1,2) l= eq \f(1,2) at eq \\al(2,0) +at eq \\al(2,0) ;可求得a= eq \f(l,3t eq \\al(2,0) ) ,C正确;两平行板上所加电压大小U0=El,又Eq=ma,解得U0= eq \f(ml2,3qt eq \\al(2,0) ) ,D错误.
    4.(1)3 cm 1.8×105 m/s (2)6 eq \r(6) ×104 m/s
    解析:(1)粒子经过 eq \f(T,3) 时第一次达到最大速度,根据
    a= eq \f(qU0,md)
    解得a=5.4×1011 m/s2
    此过程粒子的位移为x1= eq \f(1,2) a( eq \f(T,3) )2=3 cm
    粒子速度的最大值为v=a· eq \f(T,3) =1.8×105 m/s
    (2)0至 eq \f(T,3) 时间内,粒子向右做匀加速直线运动,向A板运动了x1=3 cm,根据对称性可知, eq \f(T,3) 至 eq \f(2T,3) 时间内,粒子向右做匀减速运动减到速度为零,粒子又向A板运动的位移大小为
    x2=x1=3 cm
    eq \f(2T,3) 至 eq \f(5T,6) 时间内,粒子反向向左做匀加速直线运动,粒子向B板运动的位移大小为
    x3= eq \f(1,2) a( eq \f(T,6) )2=0.75 cm
    根据对称性可知, eq \f(5T,6) 至T时间内,粒子向左做匀减速运动减到速度为零,粒子又向B板运动的位移大小为x4=x3=0.75 cm
    粒子在一个周期内向右运动的位移为Δx=x1+x2-x3-x4=4.5 cm
    可知经过4个完整的周期后粒子向右前进的位移大小为18 cm,与A板的距离为
    s=d-4Δx=2 cm,
    因此粒子撞击A板时的速度即为由初速为0,经过s=2 cm加速后获得的速度,则有
    2as=v′2
    解得v′=6 eq \r(6) ×104 m/s.
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