带电粒子在匀强电场中的直线运动Word下载.doc
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a=,E=,v2-v=2ad.
3.用功能观点分析
匀强电场中:
W=Eqd=qU=mv2-mv
非匀强电场中:
W=qU=Ek2-Ek1
注意:
(1)基本粒子:
如电子、质子、α粒子、离子等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量).
(2)带电颗粒:
如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.
1.如图所示,电子由静止开始从A板向B板运动,到达B板的速度为v,保持两极间电压不变,则( C)
A.当减小两板间的距离时,速度v增大
B.当减小两极间的距离时,速度v减小
C.当减小两极间的距离时,速度v不变
D.当减小两极间的距离时,电子在两极间运动的时间变长
2.如图所示,两平行金属板竖直放置,板上A、B两孔正好水平相对,板间电势差为500V.一个动能为400eV的电子从A孔沿垂直板方向射入电场中,经过一段时间电子离开电场,则电子离开电场时的动能大小为( C )
A.900eVB.500eVC.400eVD.100eV
3.如图所示装置,从A板释放的一个无初速电子向B板方向运动,下列对电子的描述中错误的是( C )
A.电子到达B板时的动能是eU
B.电子从B板到C板时动能变化为零
C.电子到达D板时动能是3eU
D.电子在A板和D板之间往复运动
4.如图所示,M、N是在真空中竖直放置的两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是( D )
A.使初速度减为原来的
B.使M、N间电压减为原来的倍
C.使M、N间电压提高到原来的4倍
D.使初速度和M、N间电压都减为原来的
5.(多选)如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( BD )
A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加
C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动
6.(多选)如图所示,在真空中A、B两块平行金属板竖直放置并接入电路.调节滑动变阻器,使A、B两板间的电压为U时,一质量为m、电荷量为-q的带电粒子,以初速度v0从A板上的中心小孔沿垂直两板的方向射入电场中,恰从A、B两板的中点处沿原路返回(不计重力),则下列说法正确的是( BC )
A.使初速度变为2v0时,带电粒子恰能到达B板
B.使初速度变为2v0时,带电粒子将从B板中心小孔射出
C.使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子恰能到达B板
D.使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子将从B板中心小孔射出
7.一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;
若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为-U,油滴做匀速运动时速度的大小、方向将是( C )
A.2v、向下 B.2v、向上
C.3v、向下 D.3v、向上
8.如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔.质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g).求:
(1)小球到达小孔处的速度;
(2)极板间的电场强度大小和电容器所带电荷量;
(3)小球从开始下落到运动到下极板处的时间.
【答案】
(1)
(2) C(3)
9.反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.如图所示,在虚线MN两侧分别存在着方向相反的两个匀强电场,一带电微粒从A点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A、B两点间往返运动.已知电场强度的大小分别是E1=2.0×
103N/C和E2=4.0×
103N/C,方向如图所示.带电微粒质量m=1.0×
10-20kg,带电荷量q=-1.0×
10-9C,A点距虚线MN的距离d1=1.0cm,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应.求:
(1)B点距虚线MN的距离d2;
(2)带电微粒从A点运动到B点所经历的时间t.
(1)0.50cm
(2)1.5×
10-8s
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- 带电 粒子 电场 中的 直线运动