高考物理大二輪總復習與增分策略 專題十二 電容器 帶電粒子在電場中的運動
-
資源ID:11835546
資源大?。?span id="tuqxk1b" class="font-tahoma">964KB
全文頁數:21頁
- 資源格式: DOC
下載積分:9.9積分
快捷下載
會員登錄下載
微信登錄下載
微信掃一掃登錄
友情提示
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請知曉。
|
高考物理大二輪總復習與增分策略 專題十二 電容器 帶電粒子在電場中的運動
專題十二 電容器 帶電粒子在電場中的運動考綱解讀章內容考試要求說明必考加試靜電場電容器的電容bc1.不要求應用平行板電容器電容的決定式進行計算2示波管問題的分析與計算不涉及兩個偏轉電極同時加電壓的情形3解決帶電粒子偏轉運動問題只限于垂直電場方向入射且偏轉電極加恒定電壓的情形.帶電粒子在電場中的運動bd一、電容器的電容1電容器(1)組成:由兩個彼此絕緣又相互靠近的導體組成(2)帶電量:一個極板所帶電荷量的絕對值(3)電容器的充電、放電充電:使電容器帶電的過程,充電后電容器兩極板帶上等量的異種電荷,電容器中儲存電場能放電:使充電后的電容器失去電荷的過程,放電過程中電場能轉化為其他形式的能2電容(1)公式定義式:C.推論:C.(2)電容與電壓、電荷量的關系:電容C的大小由電容器本身結構決定,與電壓、電荷量無關不隨Q變化,也不隨電壓變化3平行板電容器及其電容(1)影響因素:平行板電容器的電容與正對面積成正比,與介質的介電常數成正比,與兩板間的距離成反比(2)決定式:C,k為靜電力常量r為相對介電常數,與電介質的性質有關二、帶電粒子在電場中的運動1加速問題:若不計粒子的重力,則電場力對帶電粒子做的功等于帶電粒子的動能的增量(1)在勻強電場中:WqEdqUmv2mv.(2)在非勻強電場中:WqUmv2mv.2偏轉問題:(1)條件分析:不計重力的帶電粒子以速度v0垂直于電場線方向飛入勻強電場(2)運動性質:類平拋運動(3)處理方法:利用運動的合成與分解沿初速度方向:做勻速直線運動沿電場力方向:做初速度為零的勻加速運動3示波管的構造:電子槍,偏轉電極,熒光屏(如圖1所示)圖11電容器是一種常用的電子元件下列對電容器認識正確的是()A電容器的電容表示其儲存電荷的能力B電容器的電容與它所帶的電量成正比C電容器的電容與它兩極板間的電壓成正比D電容器的常用單位有F和pF,1 F103 pF答案A解析由電容的物理意義知A正確電容定義式為C,但C跟Q和U無關,僅跟電容器本身特征量有關;1 F106 pF.B、C、D都錯2(2015浙江學考模擬)如圖2為可變電容器,由一組動片和一組定片組成,這兩組金屬片之間是互相絕緣的,動片旋入得越多,則()圖2A正對面積越大,電容越大B正對面積越大,電容越小C動片、定片間距離越小,電容越大D動片、定片間距離越小,電容越小答案A解析可變電容器動片旋入得越多,正對面積越大由平行板電容器的電容決定式C知,電容器的正對面積越大,電容越大,A項正確3一個已充電的電容器,若使它的電荷量減少3104 C,則其電壓減少為原來的,則()A電容器原來的電荷量為9104 CB電容器原來的電荷量為4.5104 CC電容器原來的電壓為1 VD電容器的電容變?yōu)樵瓉淼拇鸢窧解析由C得QCUC(UU)CUQ,Q C4.5104 C,選項A錯,B對;因電容器的電容不知,所以無法求出電容器原來的電壓,選項C錯;電容器的電容由電容器本身決定,跟電壓和電荷量的變化無關,所以電容器的電容不變,選項D錯4電場中,初速度為零的帶正電粒子在勻強電場中僅在電場力作用下,運動方向正確的是()答案D5如圖3所示,兩極板與電源相連接,電子從負極板邊緣垂直電場方向射入勻強電場,且恰好從正極板邊緣飛出,現在使電子的入射速度變?yōu)樵瓉淼?倍,而電子仍從原來位置射入,且仍從正極板邊緣飛出,則兩極板間的距離應變?yōu)樵瓉淼?)圖3A2倍 B4倍 C.倍 D.倍答案C解析第一次d()2,第二次d()2,兩式相比可得d,所以選項C正確.電容器的動態(tài)分析1對公式C的理解電容C,不能理解為電容C與Q成正比、與U成反比,一個電容器電容的大小是由電容器本身的因素決定的,與電容器是否帶電及帶電多少無關2兩種類型的動態(tài)分析思路(1)確定不變量,分析是電壓不變還是所帶電荷量不變(2)用決定式C分析平行板電容器電容的變化(3)用定義式C分析電容器所帶電荷量或兩極板間電壓的變化(4)用E分析電容器兩極板間電場強度的變化例1如圖4所示,先接通S使電容器充電,然后斷開S,增大兩極板間的距離時,電容器所帶電荷量Q、電容C、兩極板間電勢差U及場強E的變化情況是()圖4AQ變小,C不變,U不變,E變大BQ變小,C變小,U不變,E變小CQ不變,C變小,U變大,E不變DQ不變,C變小,U變小,E無法確定答案C解析由充電后斷開電源知,電容器的電荷量不變,選項A、B錯;由C知增大兩極板間的距離時,電容C減小,由C知,U增大;兩極板間電場強度E,可見當增加兩板間距時,電場強度不變,選項C對,D錯電容器動態(tài)問題的分析技巧1抓住不變量,弄清楚是電容器的電荷量不變還是電壓不變2根據電容的決定式分析電容的變化,再根據電容的定義式分析電荷量或電壓的變化,最后分析電場強度的變化變式題組1一充電后的平行板電容器保持兩極板的正對面積、間距和電荷量不變,在兩極板間插入一電介質,其電容C和兩極板間的電勢差U的變化情況是()AC和U均增大 BC增大,U減小CC減小,U增大 DC和U均減小答案B解析由C知,S和d不變,插入電介質時,r增大,電容增大,由C可知:Q不變時,C增大,則兩板間的電勢差U一定減小,故選B.2用控制變量法,可以研究影響平行板電容器電容的因素(如圖5)設兩極板正對面積為S,極板間的距離為d,靜電計指針偏角為.實驗中,極板所帶電荷量不變,若()圖5A保持S不變,增大d, 則變大B保持S不變,增大d,則變小C保持d不變,減小S,則變小D保持d不變,減小S,則不變答案A解析靜電計指針偏角體現電容器兩極板間電壓大小在做選項所示的操作中,電容器上電荷量Q保持不變,C.保持S不變,增大d,則C減小,U增大,偏角增大,選項A正確,B錯誤;保持d不變,減小S,則C減小,偏角也增大,故選項C、D均錯帶電粒子在電場中的直線運動1做直線運動的條件(1)粒子所受合外力F合0,粒子靜止或做勻速直線運動(2)粒子所受合外力F合0,且與初速度方向在同一條直線上,帶電粒子將做勻加速直線運動或勻減速直線運動2用動力學觀點分析a,E,v2v2ad.3用功能觀點分析勻強電場中:WEqdqUmv2mv非勻強電場中:WqUEk2Ek1.例2(2014海南高考)如圖6所示,一平行板電容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連,極板水平放置,極板間距為d;在下極板上疊放一厚度為l的金屬板,其上部空間有一帶電粒子P靜止在電容器中當把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運動重力加速度為g.粒子運動的加速度為()圖6A.g B.g C.g D.g答案A解析帶電粒子在電容器兩極板間時受到重力和電場力的作用,最初處于靜止狀態(tài),由二力平衡條件可得:mgq;當把金屬板從電容器中快速抽出后,電容器兩極板間的電壓不變,但兩極板間的距離發(fā)生了變化,引起電場強度發(fā)生了變化,從而電場力也發(fā)生了變化,粒子受力不再平衡,產生了加速度,根據牛頓第二定律mamgq,兩式聯立可得ag.故A正確解決粒子在電場中直線運動問題的兩種方法1用牛頓運動定律和運動學規(guī)律2用動能定理或能量守恒定律3選取思路:前者適用于粒子受恒力作用時,后者適用于粒子受恒力或變力作用時這和解決物體受重力、彈力、摩擦力等做直線運動的問題的思路是相同的,不同的是受力分析時,不要遺漏電場力變式題組3如圖7所示,平行板電容器的兩個極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子()圖7A所受重力與電場力平衡B電勢能逐漸增加C動能逐漸增加D做勻速直線運動答案B解析分析帶電粒子的受力情況,畫出其受力圖如圖所示可以看出其合力方向與其速度方向相反所以,帶電粒子在電場中做勻減速直線運動電場力做負功,重力不做功,動能減少,電勢能增加,故選項A、C、D錯誤,選項B正確4(2016舟山市調研)兩平行金屬板相距為d,電勢差為U,一電子質量為m,電荷量為e,從O點沿垂直于極板的方向射出,最遠到達A點,然后返回如圖8所示,h,此電子具有的初動能是()圖8A. BedUhC. D.答案D解析電子受到的靜電力做負功,有eUOA0Ek,UOAh,Ek,由此知選項D正確帶電粒子在電場中偏轉1基本運動規(guī)律(1)沿初速度方向做勻速直線運動,運動時間(2)沿電場力方向,做勻加速直線運動2帶電粒子在勻強電場中偏轉時的兩個結論(1)不同的帶電粒子從靜止開始經過同一電場加速后再從同一偏轉電場射出時,偏移量和偏轉角總是相同的證明:由qU0mvyat2()2tan 得:y,tan (2)粒子經電場偏轉后,合速度的反向延長線與初速度延長線的交點O為粒子水平位移的中點,即O到偏轉電場邊緣的距離為.3帶電粒子在勻強電場中偏轉的功能關系當討論帶電粒子的末速度v時也可以從能量的角度進行求解:qUymv2mv,其中Uyy,指初、末位置間的電勢差例3如圖9所示,在兩條平行的虛線內存在著寬度為L、電場強度為E的勻強電場,在與右側虛線相距也為L處有一與電場平行的屏現有一電荷量為q、質量為m的帶電粒子(重力不計),以垂直于電場線方向的初速度v0射入電場中,v0方向的延長線與屏的交點為O.試求:圖9(1)粒子從射入到打到屏上所用的時間;(2)粒子剛射出電場時的速度方向與初速度方向夾角的正切值tan ;(3)粒子打在屏上的點P到O點的距離x.答案(1)(2)(3)解析(1)根據題意,粒子在垂直于電場線的方向上做勻速直線運動,所以粒子從射入到打到屏上所用的時間t.(2)設粒子射出電場時沿平行電場線方向的速度為vy,根據牛頓第二定律,粒子在電場中的加速度為:a所以vya所以粒子剛射出電場時的速度方向與初速度方向夾角的正切值為tan .(3)解法一設粒子在電場中的偏轉距離為y,則ya()2又xyLtan ,解得:x解法二xyvy解法三由ya()2,得:x3y.分析粒子在電場中偏轉運動的兩種方法1分解觀點:垂直射入勻強電場的帶電粒子,在電場中只受電場力作用,與重力場中的平拋運動相類似,研究這類問題的基本方法是將運動分解,可分解成平行電場方向的勻加速直線運動和垂直電場方向的勻速直線運動2功能觀點:首先對帶電粒子進行受力分析,再進行運動過程分析,然后根據具體情況選用公式計算(1)若選用動能定理,則要分清有多少個力做功,是恒力做功還是變力做功,同時要明確初、末狀態(tài)及運動過程中的動能的增量(2)若選用能量守恒定律,則要分清帶電粒子在運動中共有多少種能量參與轉化,哪些能量是增加的,哪些能量是減少的變式題組5噴墨打印機的簡化模型如圖10所示,重力可忽略的墨汁微滴,經帶電室?guī)ж撾姾螅运俣葀垂直勻強電場飛入極板間,最終打在紙上,則微滴在極板間電場中()圖10A向負極板偏轉 B電勢能逐漸增大C運動軌跡是拋物線 D運動軌跡與帶電量無關答案C解析微滴帶負電,進入電場,受電場力向上,應向正極板偏轉,A錯誤;電場力做正功,電勢能減小,B錯誤;微滴在電場中做類平拋運動,沿v方向:xvt,沿電場方向:yat2,又a,得yx2,即微滴運動軌跡是拋物線,且運動軌跡與電荷量有關,C正確,D錯誤6(多選)(2016紹興市聯考)如圖11所示,電荷量之比為qAqB13的帶電粒子A、B以相等的速度v0從同一點出發(fā),沿著跟電場強度垂直的方向射入平行板電容器中,分別打在C、D點,若OCCD,忽略粒子重力的影響,則()圖11AA和B在電場中運動的時間之比為12BA和B運動的加速度大小之比為41CA和B的質量之比為112DA和B的位移大小之比為11答案ABC解析粒子A和B在勻強電場中做類平拋運動,水平方向由xv0t及OCCD得,tAtB12;豎直方向由hat2得a,它們沿豎直方向下落的加速度大小之比為aAaB41;根據a得m,故,A和B的位移大小不相等,故選項A、B、C正確電場中的力電綜合問題1解答力電綜合問題的一般思路2運動情況反映受力情況(1)物體靜止(保持):F合0.(2)做直線運動勻速直線運動:F合0.變速直線運動:F合0,且F合方向與速度方向總是在一條直線上(3)做曲線運動:F合0,F合方向與速度方向不在一條直線上,且總指向運動軌跡曲線的凹側(4)F合與v的夾角為,加速運動:090;減速運動:90180.(5)勻變速運動:F合恒量例4(2014浙江7月學考)如圖12所示,水平地面上有一長為L、高為h的桌子質量為m的小物塊A從絕緣桌面的左端以初速度v0水平向右運動,最終落在地面上D點,D點與桌面右端的水平距離為s.若再次將物塊A置于桌面左端,并讓其帶上電荷量為q的正電荷,在桌面以上區(qū)域加一水平向右、大小可調節(jié)的勻強電場假設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,求:圖12(1)為使再次置于桌面左端的帶電物塊A在桌面上滑動,電場強度的最小值E1.(2)為使再次置于桌面左端的帶電物塊A從桌面滑落后仍落在地面上的D點,電場強度E2的值答案(1)(v)(2)解析(1)由平拋運動規(guī)律:svthgt2得:vs由動能定理,考慮到摩擦力Ff做負功,得:FfLmv2mv為了使物塊A在桌面上滑動,其所受電場力至少等于摩擦力Ff,有FqE1Ff由式得:E1(v)(2)由動能定理qE2LFfLmv2得:E2.分析力電綜合問題的兩種思路1動力學的觀點(1)由于勻強電場中帶電粒子所受電場力和重力都是恒力,可用正交分解法(2)綜合運用牛頓運動定律和勻變速直線運動公式,注意受力分析要全面,特別注意重力是否需要考慮的問題2能量的觀點(1)運用動能定理,注意過程分析要全面,準確求出過程中的所有力做的功,判斷選用分過程還是全過程使用動能定理(2)運用能量守恒定律,注意題目中有哪些形式的能量出現變式題組7(20164月浙江選考8)密立根油滴實驗原理如圖13所示兩塊水平放置的金屬板分別與電源的正負極相接,板間電壓為U,形成豎直向下電場強度大小為E的勻強電場用噴霧器從上板中間的小孔噴入大小、質量和帶電荷量各不相同的油滴通過顯微鏡可找到懸浮不動的油滴,若此懸浮油滴的質量為m,則下列說法正確的是()圖13A懸浮油滴帶正電B懸浮油滴的帶電荷量為C增大電場強度大小,懸浮油滴將向上運動D油滴的帶電荷量不一定是電子帶電荷量的整數倍答案C解析油滴懸浮不動,說明其所受的電場力與重力平衡,所以帶負電,A錯;由Eqmg得q,所以B錯;如果增大電場強度大小,油滴所受的電場力增大,油滴就會向上加速運動,C對;所有帶電體的電荷量都是電子帶電荷量的整數倍,D錯8.如圖14所示,一電荷量為q、質量為m的小物塊處于一傾角為37的光滑斜面上,當整個裝置被置于一水平向右的勻強電場中,小物塊恰好靜止重力加速度取g,sin 370.6,cos 370.8.求:圖14(1)水平向右電場的電場強度;(2)若將電場強度減小為原來的,物塊的加速度是多大;(3)電場強度變化后物塊下滑距離L時的動能答案(1)(2)0.3g(3)0.3mgL解析(1)小物塊靜止在斜面上,受重力、電場力和斜面支持力,受力分析如圖所示,則有FNsin 37qEFNcos 37mg由可得E(2)若電場強度減小為原來的,即E由牛頓第二定律得mgsin 37qEcos 37ma可得a0.3g(3)電場強度變化后物塊下滑距離L時,重力做正功,電場力做負功,由動能定理得mgLsin 37qELcos 37Ek0可得Ek0.3mgL.1(20164月浙江選考7)關于電容器,下列說法正確的是()A在充電過程中電流恒定B在放電過程中電容減小C能儲存電荷,但不能儲存電能D兩個彼此絕緣又靠近的導體可視為電容器答案D解析由電容器的充放電曲線可知,充電過程中,電流不斷減小,A錯;電容是電容器儲存電荷的本領,不隨充放電過程變化,B錯;電容器中的電場具有電場能,所以C錯;兩個彼此絕緣又靠近的導體是可以儲存電荷的,可視為電容器,D對2(2016金華市聯考)一個電容器的規(guī)格是“10 F50 V”,則()A這個電容器的電容為105 FB這個電容器加上50 V電勢差時,電容才是10 FC這個電容器沒有電勢差時,電容為0D這個電容器加的電勢差不能低于50 V答案A解析電容器的電容與電容器板間電勢差無關,無論是否有電勢差,電容都是10 F,選項A正確,B、C錯誤;50 V為電容器允許加的最大電勢差,選項D錯誤3對電容的定義式C,以下說法正確的是()A電容器帶電荷量越大,電容就越大B對于某一電容器,它的帶電荷量跟它兩極板間所加電勢差的比值保持不變C對于某一電容器,它的帶電荷量跟加在兩極板間的電勢差成反比D如果一個電容器兩極板間沒有電勢差,就沒有帶電荷量,也就沒有電容答案B解析電容器的電容是其本身固有屬性,與帶電荷量及兩極板間電勢差無關,故選項A、D錯誤,選項B正確;由C得QCU,由此可知QU,選項C錯誤4(多選)一平行板電容器,極板間正對面積為S,板間距離為d,充以電荷量Q后兩板間電壓為U,為使電容器的電容加倍,可采用的辦法是()A將電壓變?yōu)锽帶電荷量變?yōu)?QC將極板正對面積變?yōu)?SD將兩極板間的距離減小到答案CD解析電容器的電容與極板帶電荷量、兩極板間的電壓無關,故選項A、B錯誤;根據C可知,選項C、D正確5板間距為d的平行板電容器所帶電荷量為Q時,兩極板間電勢差為U1,板間電場強度為E1.現將電容器所帶電荷量變?yōu)?Q,板間距變?yōu)閐,其他條件不變,這時兩極板間的電勢差為U2,板間電場強度為E2,下列說法正確的是()AU2U1,E2E1BU22U1,E24E1CU2U1,E22E1DU22U1,E22E1答案C解析根據U,C,E,可得U,E,則21,故選項C正確6(多選)將平行板電容器兩極板之間的距離、電壓、電場強度大小和極板所帶的電荷量分別用d、U、E和Q表示下列說法正確的是()A保持U不變,將d變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則E變?yōu)樵瓉淼囊话隑保持E不變,將d變?yōu)樵瓉淼囊话?,則U變?yōu)樵瓉淼膬杀禖保持d不變,將Q變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則U變?yōu)樵瓉淼囊话隓保持d不變,將Q變?yōu)樵瓉淼囊话耄瑒tE變?yōu)樵瓉淼囊话氪鸢窤D解析由E知,當U不變,d變?yōu)樵瓉淼膬杀稌r,E變?yōu)樵瓉淼囊话?,A項正確;當E不變,d變?yōu)樵瓉淼囊话霑r,U變?yōu)樵瓉淼囊话?,B項錯誤;當電容器中d不變時,C不變,由C知,當Q變?yōu)樵瓉淼膬杀稌r,U變?yōu)樵瓉淼膬杀?,C項錯誤;當電容器中d不變時,C不變,由C知,Q變?yōu)樵瓉淼囊话霑r,U變?yōu)樵瓉淼囊话耄瑒tE變?yōu)樵瓉淼囊话?,D項正確7如圖1所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地一帶電油滴位于電容器中的P點且恰好處于平衡狀態(tài)現將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離()圖1A帶電油滴將沿豎直方向向上運動BP點的電勢將降低C帶電油滴的電勢能將減少D若電容器的電容減小,則極板帶電荷量將增大答案B解析由于電容器與電源連接,電壓U不變,板間場強E場隨d的增大而減小,所以油滴將向下運動,電場力做負功,電勢能增大,故A、C均錯誤;P點與地的電勢差UPOE場d,d不變而E場減小,故P點電勢將降低,B正確;據QCU可知,電壓U不變時減小電容C,則極板帶電荷量將減小,故D錯誤8如圖2所示,電子由靜止開始從A板向B板運動,到達B板的速度為v,保持兩極板間電壓不變,則()圖2A當減小兩極板間的距離時,速度v增大B當減小兩極板間的距離時,速度v減小C當減小兩極板間的距離時,速度v不變D當減小兩極板間的距離時,電子在兩極板間運動的時間變長答案C解析由動能定理得eUmv2,當改變兩極板間的距離時,U不變,v就不變,故選項A、B錯誤,C正確;電子在兩極板間做初速度為零的勻加速直線運動,即t,當d減小時,v不變,電子在兩極板間運動的時間變短,故選項D錯誤9(多選)(2016麗水模擬)如圖3甲所示,直線MN表示某電場中一條電場線,a、b是線上的兩點,將一帶負電荷的粒子從a點處由靜止釋放,粒子從a運動到b過程中的vt圖線如圖乙所示,設a、b兩點的電勢分別為a、b,場強大小分別為Ea、Eb,粒子在a、b兩點的電勢能分別為Wa、Wb,不計重力,則有()圖3Aa>b BEa>EbCEa<Eb DWa>Wb答案BD解析由題圖乙可知,粒子做加速度減小、速度增大的直線運動,故可知從a到b電場強度減小,粒子動能增大,電勢能減小,電場力方向由a指向b,電場線方向由b指向a,b點電勢高于a點電勢,故選項B、D正確10一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連,上極板中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計)小孔正上方處的P點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落,經過小孔進入電容器,并在下極板處(未與極板接觸)返回若將下極板向上平移,則從P點開始下落的相同粒子將()A打到下極板上B在下極板處返回C在距上極板處返回D在距上極板d處返回答案D解析帶電粒子從P點下落剛好到達下極板處,由動能定理得:mg(d)qU0,當將下極板向上平移時,設從P點開始下落的相同粒子運動到距上極板距離為x處速度為零,則對帶電粒子下落過程由動能定理得:mg(x)qx0,解之得xd,故選項D正確11如圖4所示,質子(H)和粒子(He)以相同的初動能垂直射入偏轉電場(粒子不計重力),則這兩個粒子射出電場時的側位移y之比為()圖4A11 B12C21 D14答案B解析初動能相同,則mv相同,由yat2()2,得:,故B正確12(2016杭州十校聯考)如圖5所示,電子在電勢差為U1的加速電場中由靜止開始運動,然后射入電勢差為U2的兩塊水平的平行極板間的偏轉電場中,入射方向跟極板平行整個裝置處在真空中,重力可忽略在滿足電子能射出平行板區(qū)域的條件下,下述四種情況中,一定能使電子的偏轉角變大的是()圖5AU1變大、U2變大BU1變小、U2變大CU1變大、U2變小DU1變小、U2變小答案B解析設電子被加速后獲得的速度為v0,水平極板長為l,則由動能定理得U1qmv,電子在水平極板間偏轉所用時間t,又設電子在水平極板間的加速度為a,水平極板的板間距為d,由牛頓第二定律得a,電子射出偏轉電場時,平行于電場方向的速度vyat,聯立解得vy,又tan ,故U2變大、U1變小,一定能使偏轉角變大,故B正確13(2015浙江選考)真空中的某裝置如圖6所示,其中平行金屬板A、B之間有加速電場,C、D之間有偏轉電場,M為熒光屏今有質子、氘核和粒子均由A板從靜止開始被加速電場加速后垂直于電場方向進入偏轉電場,最后打在熒光屏上已知質子、氘核和粒子的質量之比為124,電荷量之比為112,則下列判斷中正確的是()圖6A三種粒子從B板運動到熒光屏經歷的時間相同B三種粒子打到熒光屏上的位置相同C偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為122D偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為124答案B解析設加速電壓為U1,偏轉電壓為U2,偏轉極板的長度為L,板間距離為d,在加速電場中,由動能定理得qU1mv,解得v0 ,三種粒子從B板運動到熒光屏的過程,水平方向做速度為v0的勻速直線運動,由于三種粒子的比荷不同,則v0不同,所以三種粒子從B板運動到熒光屏經歷的時間不同,故A錯誤;根據推論y、tan 可知,y與粒子的種類、質量、電量無關,故三種粒子偏轉距離相同,打到熒光屏上的位置相同,故B正確;偏轉電場的電場力做功為WqEy,則W與q成正比,三種粒子的電荷量之比為112,則有電場力對三種粒子做功之比為112,故C、D錯誤14如圖7所示,板長L4 cm的平行板電容器,板間距離d3 cm,板與水平線夾角37,兩板所加電壓為U100 V,有一帶負電液滴,帶電荷量為q31010 C,以v01 m/s的水平速度自A板邊緣水平進入電場,在電場中仍沿水平方向并恰好從B板邊緣水平飛出g取10 m/s2,求:圖7(1)液滴的質量(2)液滴飛出時的速度大小答案(1)8108 kg(2)1.32 m/s解析由于帶電液滴所受重力方向豎直向下,所受靜電力方向只能垂直兩板向上,其合力方向水平向右,做勻加速運動(1)豎直方向:qcos 37mg,解得m8108 kg(2)解法一:水平方向qsin 37ma,解得agtan 37g,設液滴在平行板中飛行距離為s,則s0.05 m,又由v2v2as得v1.32 m/s,解法二:液滴受到的合力F合mgtan 37由動能定理得F合smv2mv,解得v1.32 m/s.15(2016諸暨市期末)如圖8所示,噴墨打印機中的墨滴在進入偏轉電場之前會被帶上一定量的電荷,在電場的作用下使電荷發(fā)生偏轉到達紙上已知兩偏轉極板長度L1.5102 m,兩極板間電場強度E1.2106 N/C,墨滴的質量m1.01013 kg,電荷量q1.01016 C,墨滴在進入電場前的速度v015 m/s,方向與兩極板平行不計空氣阻力和墨滴重力,假設偏轉電場只局限在平行極板內部,忽略邊緣電場的影響圖8(1)判斷墨滴帶正電荷還是負電荷?(2)求墨滴在兩極板之間運動的時間;(3)求墨滴離開電場時在豎直方向上的位移y.答案(1)負電荷(2)1.0103 s(3)6.0104 m解析(2)墨滴在水平方向做勻速直線運動,那么墨滴在兩板之間運動的時間t代入數據可得:t1.0103 s(3)墨滴在豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動:a代入數據可得:a1.2103 m/s2離開偏轉板時在豎直方向的位移yat2代入數據可得:y6.0104 m.