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模板 09 静电场(五大题型)
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题型01 带电粒子在电场中的直线运动 题型02 带电粒子在匀强电场中的偏转
题型03 带电体在等效场中运动的问题 题型04 带电粒子在交变电场中的运动
题型05 电场中的力电综合问题
题型 01 带电粒子在电场中的直线运动
1、该题型的命题思路一:带电粒子沿与电场线平行的方向进入电场,若粒子重力不计,则所受电
场力与运动方向在一条直线上,带电粒子做直线运动(加速或减速)。
2、命题思路二:带电粒子垂直电场线进入匀强电场,且重力不能忽略,重力与电场力等大反向,
粒子做匀速直线运动。
一、必备基础知识
1、带电粒子的种类
基本粒子:电子和质子等,除有说明或有明确的暗示以外,此类粒子一般不考虑重力,但不能忽
略质量。
带电微粒:油滴、尘埃和小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力。
2、条件
粒子所受合外力F =0,粒子或静止,或做匀速直线运动。
合
粒子所受合外力F ≠0,且与初速度方向在同一条直线上,带电粒子将做匀加速直线运动或匀减
合
速直线运动。
3、电场强度
定义:放入电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点的电场强度。
表达式:E= ,单位为N/C或V/m。
方向:规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点的电场强度方向。4、电场线
定义:为了形象描述电场而假想的一条条有方向的曲线。曲线上每一点的切线的方向表示该点的
电场强度的方向。
特点:①电场线既不相交也不闭合,这是因为在电场中任意一点的电场强度不可能有两个方向;
②电场线从正电荷或无穷远处出发,终止于负电荷或无穷远处;③电场线上每一点的切线方向就表示
该点电场强度的方向,正电荷受力方向与电场线在该点切线方向相同,负电荷受力方向与电场线在该
点切线方向相反;④电场线不是实际存在的曲线,是为了形象描述电场而假想的。
5、静电力做功
W =qElcosα
求电场力做功的方法:①公式法: AB ,仅适用于匀强电场。②动能定理:W +
电
W
其
=ΔE
k
。③电势差(电势)的关系:W=qU
AB
=q(φ
A
-φ
B
)。④电势能的关系:
W
AB
=−ΔE
P。
6、电势能
定义:电荷在电场中具有的能叫做电势能,符号用E 表示,单位为J。
p
大小:电势能的大小等于将电荷从该点移到零势能位置时电场力所做的功。该物理量为标量,正
号表示电势能大于零势能点位置,负号表示电势能小于零势能点位置。
电势能与电场力做功的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,即W =E -E 。电场力做正
AB pA pB
(负)功,电势能减少(增加)。该公式适用于匀强电场,也适用于非匀强电场;适用于正电荷,也
适用于负电荷。
7、电势
定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。在数值上等于单
位正电荷由该点移到零电势点时电场力所做的功。
E
p
ϕ=
q
表达式: ,单位为伏特,符号为V,其中1V=1J/C。
8、电势差
定义:电场中两点间电势的之差,叫做电势差,也叫电压。单位为伏特,符号为V。电荷在电场中
W
由一点A移动到另一点B时,电场力所做的功W 与电荷量q的比值 AB叫做AB两点间的电势差,即
AB
q
W
U = AB。
AB
q
表达式:电场中A点的电势为φ,B点的电势为φ,则有 和 ,故
A B
。
二、解题模板1、解题思路
2、注意问题
解决这类问题时和解决物体受重力、弹力、摩擦力等做直线运动的问题的思路是相同的,不同的
是受力分析时,不要遗漏电场力。解决此类问题的关键是灵活利用动力学分析的思想,采用受力分析
和运动学方程相结合的方法进行解决,也可以采用功能结合的观点进行解决,往往优先采用动能定理。
3、解题方法
运动状态的分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同
一条直线上,做加(减)速直线运动,即a=,E=,v2-v=2ad。这种方法适用于粒子受恒力作用。
用能量的观点进行分析:电场力对带电粒子做的功等于带电粒子动能的变化量,即 qU=mv2-mv
(在匀强电场中有W=Eqd=qU=mv2-mv,而在非匀强电场中有W=qU=E -E 。)。这种方法适
k2 k1
用于粒子受恒力或变力作用。
(2022·北京·高考真题)如图所示,真空中平行金属板M、N之间距离为d,两板所加的电
压为U。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M板由静止释放。不计带电粒子的重力。
(1)求带电粒子所受的静电力的大小F;
(2)求带电粒子到达N板时的速度大小v;
(3)若在带电粒子运动 距离时撤去所加电压,求该粒子从M板运动到N板经历的时间t。
思路分析
第一问的思路:
根据E=U/d可求 再根据F=qE可求
出电场强度 出电场力
第二问的思路:带电粒子从静止开始运动到N板的 根据功能关系可求
过程粒子做匀加速直线运动 出速度
第三问的思路
粒子在前半段做匀加速直线运 根据功能关系和运动 将前后两段时间加起
动,后半段做匀速直线运动 学公式可联立方程 来即为总时间
详细解析
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)两极板间的场强
带电粒子所受的静电力
(2)带电粒子从静止开始运动到N板的过程,根据功能关系有
解得
(3)设带电粒子运动 距离时的速度大小为v′,根据功能关系有
带电粒子在前 距离做匀加速直线运动,后 距离做匀速运动,设用时分别为t、t,有
1 2
,
则该粒子从M板运动到N板经历的时间
(2024·河北·模拟预测)如图所示,上下正对放置的两块带电平行板之间的距离为 ,两板
之间的电势差为 。两板之间匀强电场方向竖直向下。把一个质子从上极板由静止释放,质子质量和
电荷量分别为 和 ,质子的重力不计。(1)求质子在电场中运动时受到的电场力大小;
(2)求质子运动到下极板时的速度大小;
(3)若质子运动到两板正中间时,两板之间的电场突然消失(不考虑电场变化产生的磁场),求在这种
情况下质子从上板运动到下板的时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【详解】(1)根据电场力的计算公式有
(2)根据动能定理有
解得
(3)根据牛顿第二定律有
根据运动学规律有撤去电场后,质子做匀速直线运动,则
质子从上板运动到下板的时间为
解得
题型 02 带电粒子在匀强电场中的偏转
1、该题型为带电粒子垂直进入匀强电场中,初速度与电场力的方向垂直,粒子做类平抛运动。该
题型的解题方法为利用类平抛运动的知识进行求解。
2、该题型带电粒子进入偏转电场一般有两种情况:①有初速度进入偏转电场;②经过加速电场后
再进入偏转电场。
一、必备基础知识
1、进入电场的方式
①有初速度:以初速度v垂直场强方向射入匀强电场,受恒定电场力作用,做类平抛运动。
0
②无初速度:静止放在匀强电场中,经过电场加速获得速度v,然后垂直场强方向射入匀强电场。
0
2、受力特点
①有初速度:电场力大小恒定,且方向与初速度v的方向垂直。
0
②无初速度:加速阶段电场力大小恒定,且方向与运动方向平行;偏转阶段电场力大小恒定,且
方向与速度v的方向垂直。
0
3、运动特点
①有初速度:做类平抛运动(匀变速曲线运动运动)。
②无初速度:加速阶段做匀加速直线运动;偏转阶段做类平抛运动。
4、图例
①有初速度的图例如下所示:②无初速度的图例如下所示:
二、解题模板
1、解题思路
2、注意问题
带电粒子做类平抛运动,两个重要推论与平抛运动的相同。
3、解题方法
分解的方法(在偏转电场中,运动分解成相互垂直的两个方向上的直线运动):①沿初速度方向
做匀速直线运动;②沿电场方向做初速为零的匀加速直线运动。
功能的方法(首先对带电粒子进行受力分析,再进行运动过程分析,然后根据具体情况选用公式
计算):①若选用动能定理,则要分清有哪些力做功,是恒力做功还是变力做功,同时要明确初、末
状态及运动过程中的动能的增量;②若选用能量守恒定律,则要分清带电粒子在运动中共有多少种能
量参与转化,哪些能量是增加的,哪些能量是减少的。
偏转角的分析和计算:
已知电荷情况及初速度,如上图所示,设带电粒子质量为m,带电荷量为q,以速度v 垂直于电场
0
线方向射入匀强偏转电场,偏转电压为U。若粒子飞出电场时偏转角为θ,则tanθ=,式中v=at=·,
1 y
v=v,联立解得tanθ= ①。
x 0
结论:动能一定时tanθ与q成正比,电荷量相同时tanθ与动能成反比。
已知加速电压U ,如果不同的带电粒子是从静止经过同一加速电压U 加速后进入偏转电场的,则
0 0
由动能定理有:qU=mv ②,由①②式得:tanθ= 。
0结论:粒子的偏转角与粒子的q、m无关,仅取决于加速电场和偏转电场。即不同的带电粒子从静
止经过同一电场加速后进入同一偏转电场,它们在电场中的偏转角度总是相同的。
偏转量的计算和分析:
由y=at2=··()2 ③,作粒子速度的反向延长线,设交于O点,O点与电场边缘的距离为x,则x
===。
结论:粒子从偏转电场中射出时,就像是从极板间的l/2处沿直线射出。
如果不同的带电粒子是从静止经同一加速电压U 加速后进入偏转电场的,则由②和③,得:y=。
0
结论:粒子的偏转距离与粒子的q、m无关,仅取决于加速电场和偏转电场。即不同的带电粒子从
静止经过同一电场加速后进入同一偏转电场,它们在电场中的偏转距离总是相同的。
l
在电场中的运动时间:能飞出电容器的时间计算式为
t=
;不能飞出电容器的时间计算式为
v
0
√2mdy
1 qU
t= ,y= at2 = t2。
qU 2 2md
推论1:粒子从偏转电场中射出时,其速度反向延长线与初速度方向延长线交于一点,此点平分沿
初速度方向的位移。
推论2:位移方向与初速度方向间夹角的正切等于速度偏转角正切的,即tanα=tanθ。
(2024·福建·高考真题)如图,直角坐标系 中,第Ⅰ象限内存在垂直纸面向外的匀强磁
场。第Ⅱ、Ⅲ象限中有两平行板电容器 、 ,其中 垂直 轴放置,极板与 轴相交处存在小孔 、
; 垂直 轴放置,上、下极板右端分别紧贴 轴上的 、 点。一带电粒子从 静止释放,经电
场直线加速后从 射出,紧贴 下极板进入 ,而后从 进入第Ⅰ象限;经磁场偏转后恰好垂直 轴
离开,运动轨迹如图中虚线所示。已知粒子质量为 、带电量为 , 、 间距离为 , 、 的板
间电压大小均为 ,板间电场视为匀强电场,不计重力,忽略边缘效应。求:(1)粒子经过 时的速度大小;
(2)粒子经过 时速度方向与 轴正向的夹角;
思路分析
第一问的思路:
粒子从M到N的运动过程 根据动能定理即可求
中,做匀加速直线运动 出运动到N点的速度
第二问的思路
粒子进入C 中 将运动进行分解:水平方向的匀速直 根据运动学公式列方程进行
做类平抛运 2 动 线运动和竖直方向的匀加速直线运动 求解
详细解析
【答案】(1)
(2)
(3)
【详解】(1)粒子从M到N的运动过程中,根据动能定理有
解得
(2)粒子在 中,根据牛顿运动定律有
根据匀变速直线运动规律有
、
又
解得
(2024·河南·模拟预测)如图所示,平行边界A、B间有垂直于边界向右的匀强电场Ⅰ,平
行边界B、C间有方向与边界成45°斜向右下方的匀强电场Ⅱ,边界A上有一粒子源,可以在纸面内向
电场Ⅰ内各个方向射出质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子射出的初速度大小相同,平行边界向下射出的粒子经电场Ⅰ偏转后,进入电场Ⅱ,在电场Ⅱ中做直线运动,平行边界向上射出的粒子,
经电场Ⅰ、Ⅱ偏转,恰好垂直边界C射出。已知电场I的电场强度为E,A、B间距为L,B、C间距为
2L,不计粒子的重力和粒子间的作用力,求:
(1)所有粒子进电场Ⅱ时的速度大小;
(2)电场Ⅱ的电场强度的大小;
(3)边界C上有粒子射出区域的长度。
【答案】(1)
(2)
(3)
【详解】(1)根据题意可知,平行边界向下射出的粒子出电场I时,速度偏向角为 ,出电场Ⅰ时,
沿电场方向的速度
根据牛顿第二定律
粒子出电场Ⅰ时的速度
解得根据动能定理可知,所有粒子进电场Ⅱ时的速度大小相同,即等于 。
(2)平行边界向上射出的粒子,进电场Ⅲ时速度方向恰好与电场Ⅱ的电场强度垂直,此粒子在电场Ⅱ
中做类平抛运动,设电场Ⅱ的电场强度大小为 ,则粒子在电场Ⅱ中的加速度大小为
对粒子在电场Ⅱ中的运动沿电场方向和垂直电场方向分解,则
由于此粒子在电场Ⅱ中的偏向角为 ,因此有
根据几何关系
解得
(3)由(1)可知,粒子在 点射出的初速度大小为
由于沿平行边界射出的粒子出电场Ⅰ时速度的偏向角为 ,由此分析可知边界 上有粒子通过的区域
长度为
则在边界 上有粒子射出的区域长度
由(2)问可知解得
题型 03 带电体在等效场中的运动问题
带电体在电场中除了受电场力以外,还受到重力的作用,对于处在匀强电场和重力场中物体的运
动问题就会变得复杂一些。此时可以将重力场与电场合二为一,用一个全新的“复合场”来代替,可
形象称之为“等效重力场”。
一、必备基础知识
1、等效场模型
各种性质的场与实物(分子和原子的构成物质)的根本区别之一是场具有叠加性,即几个场可以
同时占据同一空间,从而形成复合场。对于复合场中的力学问题,可以根据力的独立作用原理分别研
究每种场力对物体的作用效果,也可以同时研究几种场力共同作用的效果,将复合场等效为一个简单
场,然后与重力场中的力学问题进行类比,利用力学的规律和方法进行分析与解答。
等效重力:重力与静电力的合力;等效加速度:等效重力与物体质量的比值。
2、等效最“高”点与最“低”点的寻找
确定重力和电场力的合力的大小和方向,然后过圆周圆心作等效重力作用线的反向延长线,反向
延长线交圆周上的那个点即为圆周的等效最“高”点,延长线交圆周的那个点为等效最“低”点。
二、解题模板1、解题思路
2、注意问题
等效模型问题:先求出重力与电场力的合力,将这个合力视为一个“等效重力”,将a= 视为
“等效重力加速度”, F 的方向等效为“重力”的方向。如此便建立起“等效重力场”。再将物体在
合
重力场中的运动规律迁移到等效重力场中分析求解即可。
3、解题方法
正交分解法:由于带电粒子在匀强电场中所受电场力和重力都是恒力,不受约束的粒子做的都是
匀变速运动,因此可以采用正交分解法处理。将复杂的运动分解为两个互相垂直的直线运动,再根据
运动合成求解复杂运动的有关物理量。
等效思维法:等效思维法是将一个复杂的物理问题,等效为一个熟知的物理模型或问题的方法。
对于这类问题,若采用常规方法求解,过程复杂,运算量大。若采用“等效法”求解,则能避开复杂
的运算,过程比较简捷。
(2024·安徽合肥·模拟预测)如图所示,竖直面内有一半径为r的光滑圆形轨道,圆形轨道
的最低点B处有一入口与水平地面连接,空间存在方向水平向左的匀强电场。一带电荷量为 、质量
为m的小物块从水平地面上的A点由静止释放。已知电场强度大小 ,小物块与水平地面间的
动摩擦因数 ,重力加速度为 , , 。
(1)求等效重力加速度 ;(2)若取B点电势为零, ,求物块电势能的最小值及此时的动能;
思路分析
第一问的思路;
小球受电场力和重力,这两个 画出受力示意图,求出合力,
力的合力为等效重力 即可求出等效加速度
第二问的思路:
根据上一问在光滑圆形 得到圆心等高点,根据动能定理
根据电场力做功公式和动能
轨道画出等效最低点和 可知S=2r时,小球恰好能够到达
定理即可求出动能
等效最高点 该点,此时电势能取得最小值
详细解析
【答案】(1)
(2) ;
(3) 或
【详解】(1)小物块所受的电场力方向水平向左,大小为
小球所受电场力和重力的合力称为等效重力,用 表示,如图所示
则
即
等效重力加速度用 表示,则
(2)如图所示,E点为小球做圆周运动的等效最低点,F点是与圆心“等高”的点,G点是等效最高点
若小球进入轨道后恰好能到达F点,设此时释放点A到B的距离为 ,则小球由A到F的过程中根据动能
定理有求得
则当 时,小球恰好能够到达F点,则小球到达圆心的等高点C时电势能最小,小球由B点运动到C
点过程中电场力做的功为
求得
即物块电势能的最小值为 。
从A到C点,根据动能定理有
解得
(2024·福建·一模)在竖直平面内有水平向右的匀强电场,在场中有一根长为L的绝缘细线,
一端固定在O点,另一端系质量为m的带电小球,它静止时细线与竖直方向成θ = 37°角,如图所示。
现给小球一个方向与细线垂直的初速度让小球恰能绕O点在竖直平面内做顺时针的圆周运动,
,重力加速度大小为g。
(1)求小球受到电场力的大小F并指出小球带何种电荷;
(2)求小球运动的最大速度 ;
(3)若小球运动到最低点时细线立即被烧断,求小球经过O点正下方时与O点的高度差h。
【答案】(1) ,则小球带正电;(2) = ;(3)h = L
【详解】(1)小球静止时,受重力、电场力、和绳子的拉力,由平衡条件得
解得方向水平向右,则小球带正电。
(2)由于重力和电场力都是恒力,所以它们的合力G 也是恒力,类比重力场
等
等效重力
G =
等
在圆上各点中,小球在平衡位置A时速度最大,在A关于O点的对称点B时,小球的速度最小,则有
G = m
等
从A点运动到B点的过程中,根据动能定理有
- G · 2L =
等
解得:小球运动的最大速度
=
(3)设细线烧断时小球的速度大小为 ,根据动能定理有
- G (L - Lcosθ) =
等
水平方向上,只受电场力作用,水平方向先做匀减速直线运动,后做匀加速直线运动,水平方向加速
度不变,水平向左为正方向,小球经过O点正下方时水平方向的速度为 。水平方向,根据动量定理
有
- Ft =
竖直方向上做自由落体运动,则
h - L =
解得h = L题型 04 带电粒子在交变电场中的运动
1、带电粒子在交变电场中的运动问题,由于不同时段所受力不同,则运动情况也不同,导致运动
情景比较复杂,所以需要分段分析。不同阶段的衔接点很重要。
2、这类问题的难度一般较大,对想象能力和综合分析能力的要求较高。
一、必备基础知识
1、交变电场类型
交变电场常见的电压波形:正弦波、方形波、锯齿波等。
2、运动类型
粒子做单向直线运动,方法为对整段或分段研究用牛顿运动定律结合运动学公式求解。
粒子做往返运动,方法为分段研究,应用牛顿运动定律结合运动学公式或者动能定理等求解。
U-t图像 v-t图像 轨迹图粒子做偏转运动,方法为根据交变电场特点进行分段研究,应用牛顿运动定律结合运动学公式或
者动能定理等求解。
U-t图像 v-t图像 轨迹图
v
y A 速度不反向
v
0
B v
0
O v
T/2 T t 0
单向直线运动
v
y
A
v 速度反向
0 B
O v v
T/2 T t 0 v 0
-v 0
0
往返直线运动
二、解题模板
1、解题思路
2、注意问题
①当粒子平行于电场方向射入时,粒子做直线运动,其初速度和受力情况决定了粒子的运动情况,
粒子可以做周期性的直线运动;②当粒子垂直于电场方向射入时,沿初速度方向的分运动为匀速直线
运动,沿电场方向的分运动具有周期性。
从一个阶段转换到另一个阶段时,要分析好物理量的衔接。
3、解题方法
动力学三大观点:①动力学观点(牛顿运动定律和运动学规律结合);②能量观点(动能定理和功能
关系等);③动量观点(动量定理和动量守恒定律)。
带电粒子在交变电场中的运动,通常只讨论电压的大小不变、方向做周期性变化(如方波)的情形。
当粒子垂直于交变电场方向射入时,沿初速度方向的分运动为匀速直线运动,沿电场方向的分运动具
有周期性。
对于锯齿波和正弦波等电压产生的交变电场,若粒子穿过板间的时间极短,带电粒子穿过电场时可认为是在匀强电场中运动。
注重全面分析(分析受力特点和运动规律):抓住粒子运动时间上的周期性和空间上的对称性,求
解粒子运动过程中的速度、位移、做功或确定与物理过程相关的临界条件。
研究带电粒子在交变电场中的运动,关键是根据电场变化的特点,利用牛顿第二定律正确地判断
粒子的运动情况。根据电场的变化情况,分段求解带电粒子运动的末速度、位移等。
两条思路:一是力和运动的关系,根据牛顿运动定律和运动学规律分析;二是功能关系。
(2024·贵州六盘水·模拟预测)如图甲所示,大量质量为m、电量为q的同种带正电粒子组
成长为 的直线型粒子阵列,以 的初速度射入两板M、N之间的加速电场,离开加速电场后
粒子阵列长度变为 。 时刻,位于阵列最前端的粒子开始从O点沿Ox轴正方向射入场强大小为
,方向周期性变化(周期为T)的匀强电场中,向下为电场正方向,电场右边界PQ横坐标为
,y方向范围足够大。忽略粒子间的相互作用,不计粒子重力。求:
(1)M、N两板间加速电压 的大小;
(2)粒子离开PQ时的纵坐标范围。
思路分析
第一问的思路:
假定粒子在加速电场里 分析第一个和最后一个粒子加速 根据动能定理即可
加速的时间忽略不计 完成时两者的距离 求出电压
第二问的思路:粒子在周期变化的电场中 分析不同时间段粒子的 将各个时间段的偏转量
运动 运动情况 求出来即可得到范围
详细解析
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)我们假定粒子在加速电场里加速的时间忽略不计,从第一个粒子进入加速电场到最后一个
粒子进入加速电场的过程中,则有
而阵列长度被拉长两倍,相当于在这段时间里第一个粒子比最后一个粒子多走 ,则有
可解得
在加速电场中,根据动能定理,则有
可解得
(2)粒子在进入到周期性变化电场中,在水平方向上,则有
可解得
而粒子阵列全部进入所需要的时间为
可解得
也就是说, 时刻进入的粒子会打到下方的最远位置射出,在竖直方向 时间段内,则有
根据牛顿第二定律,则有
可解得
故从下方射出时,到横轴的竖直距离为
也就是说, 时刻入射的粒子,会打到上方的最远点,在竖直方向 时间段内,粒子竖直方向向下加速,则有
在 时间段内,粒子在竖直方向减速到0,在 时间段内,粒子竖直方向向上加速,则有
粒子在 时间段内,粒子在竖直方向向下减速,以此过程循环四个周期,所以
综上所述,离开的纵坐标范围为
(2024·河南·模拟预测)如图甲所示,平行板A、B长度为L,平行板M、N长度与板间距
离相等(大小未知),两组平行板均水平放置且中线重合,在A、B板中线左侧有一粒子源,均匀地向
右沿中线射出质量为m、电荷量为q的带正电粒子,粒子射出的初速度大小恒定,在A、B板间加有如
图乙所示的交变电压(图中 和T均已知),所有粒子在A、B板间运动的时间均为T,在 时刻进
入A、B板间的粒子恰好从A板的右边缘附近射出;在M、N板间加有恒定电压,所有粒子进入M、N
板后,有一半的粒子能从M、N板间射出。M、N两板右端的虚线PQ与荧光屏间有方向斜向右上方的
匀强电场,PQ与荧光屏平行,从M、N板间射出的粒子进入PQ右侧电场后,沿直线运动打在荧光屏
上,将M、N两板的电压(电压大小不变)反接,粒子最终垂直打在荧光屏上,不计粒子的重力,不
计粒子间的相互影响,求:
(1)A、B板间的距离;
(2)M、N板间所加的电压;
(3)M、N两板间电压未反向时,进入PQ右侧电场的粒子最终打在荧光屏上时的动能。
【答案】(1)(2)
(3)
【详解】(1) 时刻进入AB板间的粒子,在竖直方向上满足先加速后减速到0,则有
根据牛顿第二定律,则有
又因
可解得
(2)在AB电场的水平方向,则有
所以
在MN电场中,粒子均水平入射,做类平抛运动,只有一半的粒子能射出,所以中间入射的粒子在极
板边缘射出,水平方向,则有
竖直方向,则有
根据牛顿第二定律,则有
又因可解得
(3)在MN电场射出时,则有
所以粒子为斜向右上方45°射出的,由于射出后沿直线运动,所以电场线与粒子运动速度方向共线,所
以
电场反向时,在PQ右侧水平方向,则有
在竖直方向上,则有
根据牛顿第二定律,则有
可解得
在电场未反向时,列动能定理,则有
可解得
题型 05 电场中的力电综合问题要善于把电学问题转化为力学问题,建立带电粒子在电场中加速和偏转的模型,能够从带电粒子
受力与运动的关系、功能关系和能量关系等多角度进行分析与研究。
一、必备基础知识
1、三种观点
把电学问题转化为力学问题,建立带电粒子在电场中加速和偏转的模型,能够从带电粒子的受力
与运动的关系及功能关系两条途径进行分析与研究。
动力学的观点:①由于匀强电场中带电粒子所受电场力和重力都是恒力,可用正交分解法。②综
合运用牛顿运动定律和匀变速直线运动公式,注意受力分析要全面,特别注意重力是否需要考虑的问
题。
能量的观点:①运用动能定理,注意过程分析要全面,准确求出过程中的所有力做的功,则要分
清有哪些力做功,是恒力做功还是变力做功,同时要明确初、末状态及运动过程中的动能的增量。②
运用能量守恒定律,分清带电体在运动中共有多少种能量参与转化,哪些能量是增加的,哪些能量是
减少的。
动量的观点:①运用动量定理,要注意动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必
须选同一个正方向。②运用动量守恒定律,除了要注意动量守恒定律的表达式是矢量式,还要注意题
目表述是否为某方向上动量守恒。
2、运动情况反映受力情况
物体静止(保持):F =0。
合
直线运动:①匀速直线运动:F =0。②变速直线运动:F ≠0,且F 方向与速度方向总是一致。
合 合 合
曲线运动:F ≠0,F 方向与速度方向不在一条直线上,且总指向运动轨迹曲线的内侧。F 与v
合 合 合
的夹角为α,加速运动:0≤α<90°;减速运动:90°<α≤180°。
匀变速运动:F =恒量。
合
二、解题模板
1、解题思路2、注意问题
动力学观点是指用匀变速运动的公式来解决实际问题,一般有两种情况:①带电粒子初速度方向
与电场线共线,则粒子做匀变速直线运动;②带电粒子的初速度方向垂直电场线,则粒子做匀变速曲
线运动(类平抛运动)。当带电粒子在电场中做匀变速曲线运动时,一般要采用类平抛运动规律解决
问题。
3、解题方法
确定研究对象——一个带电体或几个带电体构成的系统。
两大分析:①受力分析:a、多了个电场力;b、重力是否忽略,据题意:若是基本粒子一般忽略;
若是带电颗粒,一般不能忽略。②运动分析——运动情况反映受力情况。
选用规律列方程式求解——平衡条件、牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理、能量守恒定律
等。
(2024·福建·二模)如图,绝缘的木板B放置在倾角为α=37°、固定的光滑斜面上(斜面足
够长),斜面最底端固定一挡板,B底端与挡板的距离L=6m。一带正电物块A放置在木板最上端,通
过一根跨过轻质定滑轮的轻绳与小球C相连,轻绳绝缘且不可伸长,A与滑轮间的绳子与斜面平行。斜
面上方存在一沿斜面向下的匀强电场,A、B、C均静止,轻绳处于伸直状态。t=0时剪断连接A、C之间
的轻绳,已知A、B、C的质量分别为m =1.5kg、m =1kg、m =3kg,A的带电量为q=3×10-6C,A与B之间
A B C
的动摩擦因数为μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,轻绳与滑轮间的摩擦力不计,B与挡板碰撞视
为弹性碰撞,整个过程A未与木板B脱离,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求匀强电场的电场强度E的大小;(2)求木板B第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小;
(3)若木板B第一次与挡板碰撞时,电场方向改为沿斜面向上,求第6次与挡板碰撞时,B的速度大小和
B要满足的最小长度L 。
min
思路分析
第一问的思路:
将A、B、C看 列共点力平衡方程即可
成一个整体 求出电场强度
第二问的思路:
将A、B视 根据牛顿第二定律和运动
为整体 学规律即可求出速度
第三问的思路:
将A、B视为整体,根据
分析最后两者的运动情
B与挡板发生 动量守恒和能量守恒分析
况,根据能量守恒可求
弹性碰撞 B的速度与碰撞次数的规
出最小长度
律
详细解析
【答案】(1)5×106N/C
(2)12m/s
(3)0.00384m/s,15m
【详解】(1)对A、B、C整体,由共点力平衡条件得
解得
(2)对A、B整体,由牛顿第二定律得
解得
由运动学公式得
解得
(3)B与挡板发生弹性碰撞后瞬间
,
电场反向,碰撞之后对A、B进行整体受力分析
所以第一次碰后到第二次碰撞,A和B整体动量守恒,根据动量守恒定律
解得
共速之后,对A、B整体一起匀速运动直至第二次碰撞,第二次碰撞后,
解得
同理可得,B与挡板第n次碰撞时速度
故B与挡板第6次碰撞的速度为
根据以上推导,可得A、B共同速度越来越小,最终停在最底部,此时,若A恰好在B的最底端,则此时B
的长度最小为L ,由能量守恒定律得
min
解得
(2024·四川·一模)如图(a),绝缘不带电木板静止在水平地面上,电荷量
的滑块A静止在木板上左端,电荷量 的滑块B静止在木板上距木板右端 处;B左
侧(含B所在位置)的木板面粗糙,右侧的木板面光滑;A、B和粗糙木板面间的动摩擦因数 ,
木板和地面间的动摩擦因数 。 时刻,在空间加一水平向右的电场,场强大小E随时间t变
化的图像如图(b), 时刻,撤去电场。已知木板、A、B的质量均为 ,A、B可视为质点,
最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,可能的碰撞均为时间极短的弹性碰撞,不计A、B间的库仑力,重
力加速度 。
(1)通过计算判断: 时刻,滑块A、B和木板是否处于静止状态;
(2) 时,求滑块B的速度大小;(3)判断滑块B是否能再次返回木板上,若能则求出返回初始位置的时刻,若不能则说明理由。
【答案】(1)滑块A、B和木板均处于静止状态
(2)
(3)见解析
【详解】(1)由题图(b)的 图像可知: 时刻, ;A、B受到的电场力大小分
别为
(向左)
(向右)
A和B所受的最大静摩擦力为
因为
,
故A和B均不会相对木板滑动,地面对木板的最大静摩擦力为
对木板、A和B组成的系统,因
故木板不会相对地面滑动,所以滑块A、B和木板均处于静止状态。
(2)①随 增大,设A在 时刻相对木板滑动并从滑板左侧滑落,此时的临界关系为
解得
由题图(b)的 图像可知对应时刻为 ;
②随 继续增大,假设木板和B相对静止且在 时刻开始向右运动,此时的临界关系为解得
由题图(b)的 图像可知对应时刻为 ,因为
所以假设成立;
再随 继续增大,B将在 时刻相对木板向右滑动,此时的临界关系为
对B分析
对系统分析
解得
,
由题图(b)的 图像可知对应时刻为 ;
综上,在时间 内,电场力的冲量为
对系统,由动量定理有
代入数据解得 时刻B和木板的共同速度为
(3) 至 ,电场强度恒为 ,B进入木板上光滑部分,由牛顿第二定律,对B有
对木板有
代入数据得
(向右), (向左)
设木板经时间 发生位移 停止运动,由运动学规律有
,
代入数据得
,
设B在 内发生位移 ,由运动学规律有
,
代入数据得
,
因为
故恰好在 时刻,B以速度 与静止的木板相碰;因B和木板的质量相等,碰撞过程中系统能量、
动量均守恒,故碰撞后两者速度互换,即碰后木板和 的速度分别为
(向右),
设再经过 ,B再次返回木板上的初始位置,此过程中,B始终静止,木板的加速度仍为 ,
由运动学规律有代入数据解得
综上,B再次返回木板上的初始位置的时刻为
1.(2024·江苏淮安·一模)如图所示,倾角 的光滑绝缘斜面AB与半径 的圆弧光滑绝缘轨
道BCD在竖直平面内相切于B点,圆弧轨道处于方向水平向右的有界匀强电场中,电场的电场强度大
小 。质量 、电荷量 的小滑块从斜面上P点由静止释放,沿斜面运
动经B点进入圆弧轨道,已知P、B两点间距 , , ,g取 。
(1)求滑块运动到B点时速度大小;
(2)求滑块运动到与圆心O等高的Q点时对轨道的压力大小;
(3)调整斜面上释放点位置,欲使滑块能从D点飞出,求该释放点 与B点间距的最小值。
【答案】(1)
(2)
(3)
【详解】(1)滑块从P点到B点,由动能定理得
解得滑块运动到B点时速度大小(2)Q点与B点的高度
Q点与B点的水平距离为
滑块从B点到Q点,由动能定理得
解得
滑块在Q点由牛顿第二定律得
解得
由牛顿第三定律可得滑块运动到与圆心O等高的Q点时对轨道的压力大小
(3)滑块要到D点,则需过物理最高点,即与B关于O点对称的点
解得
滑块从B点到B的对称点动能定理得
滑块从 点到B点由动能定理得
解得该释放点 与B点间距的最小值为 。
2.(2024·全国·模拟预测)内部长度为l、质量为m的“]”形木块扣在水平面上,右侧有一可视为质点的电
荷,质量为m,电荷量为 ,电荷表面绝缘且光滑,木块恰好能处于静止状态,整个空间有水平向右
的匀强电场,电场强度大小为 ,木块不影响电场的分布,给木块一个水平向右的冲量,之后所
有碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短,重力加速度大小为g,最大静摩擦力可视为滑动摩擦力。
(1)求木块与地面之间的动摩擦因数 。
(2)欲使木块与电荷的第一次碰撞发生在木块左端,给木块水平向右的冲量 需要满足什么条件?
(3)分别给电荷和木块一水平向左、向右大小均为 的冲量,求两者第二次碰撞前木块与
地面摩擦生热的热量Q。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)对木块和电荷的整体受力分析,有
代入电场强度E的值,得
(2)设木块的初速度为 ,由动量定理知
设电荷的加速度大小为 ,木块的加速度大小为 ,则有代入第(1)问中 值,得
设经过时间 木块与电荷于左端发生第一次碰撞,则
且碰撞时满足
解得
(3)给两者的冲量大小为 后,速度大小为 ,则
设经过时间 电荷与木块相碰,则
解得
(舍去另解 )
由于
碰前速度大小为 ,则
解得由于是弹性碰撞,两者质量相同,碰后交换速度,设经过时间 两者发生第二次碰撞
解得
设第二次碰撞前,木块和电荷的速度分别为 和 ,有
摩擦生热为
由以上各式得
3.(2024·云南·模拟预测)某装置用电场控制带电粒子运动,工作原理如图所示,矩形 区域内存在
两层紧邻的匀强电场,每层的高度均为d,电场强度大小均为E,方向沿竖直方向(如图所示),
边长为 , 边长为 ,质量为m、电荷量为 的粒子流从 边中点P射入电场,粒子初速度为
,入射角为θ,在纸面内运动,不计粒子重力及粒子间相互作用。(1)当 时,若粒子能从 边射出,求该粒子通过电场的时间t;
(2)当 时,若粒子从 边射出电场时与轴线 的距离小于d,求入射角θ的范围。
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)依题粒子进入磁场后,受到竖直方向的电场力,故水平方向做匀速直线运动,根据几何
关系可知,粒子在水平方向的速度
水平方向匀速直线运动,故该粒子通过电场的时间
(2)粒子进入电场时,竖直方向的速度为
分析易得,粒子竖直方向加速度为
若粒子从 边射出电场时与轴线 的距离小于d,由
整理可得
故解得
故θ的取值范围是
4.(2024·陕西宝鸡·模拟预测)如图,在水平向右的匀强电场区域内,固定有一个倾角为 的光滑斜面,
一质量 、电荷量 的小物块置于斜面上的A点,恰能处于静止状态。已知A点与斜
面底端B的距离为1.5m,g取 , , ,求:
(1)电场的电场强度大小E;
(2)若电场强度方向不变,大小变为原来的一半,则小物块由A点运动到B点所需的时间和此过程小
物块电势能的变化量分别为多少?
【答案】(1) ,方向水平向右;(2)1s,电势能增加了0.45J
【详解】(1)小物块恰好处于静止状态,有
解得
方向水平向右
(2)场强变化后,对物块有
由运动学公式有
解得电场力做功
由功能关系有,电势能的变化量与电场力做功有
电势能增加了0.45J。
5.(2024·全国·模拟预测)如图所示,一倾角为 的光滑绝缘斜面固定于水平面上,斜面上有一凹进斜
面的光滑绝缘圆形区域,圆形区域与斜面底端相切,半径为R,M、 分别为圆形区域的最高点和最低
点,两个带电小球 、 可以在圆形区域内运动,小球 质量为 、电荷量为 ,小球 质量
为 、电荷量为 ,空间存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小 ,初始时小球 固定
于圆形区域边缘上的 点(图中未画出),小球 静止于 点,两小球在运动和碰撞过程中电荷量始终
不变,不计两小球之间的库仑力,两小球均可视为质点,重力加速度为 , 。
(1)现给小球 一个沿平行于斜面底端方向的初速度,当小球 到达最高点 时速度大小 ,求
此时小球 对斜面的作用力 的大小(圆形区域属于斜面的一部分);
(2)如果将小球 解除锁定,小球 沿圆形区域边缘由静止开始向下运动,运动到最低点 时与小球 发
生弹性碰撞,碰撞之后小球 恰好能经过点 ,求小球 解除锁定的位置 点距斜面底端的距离 。
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)根据题意,小球 沿圆形区域的边缘做圆周运动,在最高点 时,设斜面对小球指向圆心方向的弹力为 ,根据向心力公式有
代入数据解得
小球 在最高点 时,设斜面对小球 在垂直于斜面方向的弹力为 ,在垂直于斜面方向上有
斜面对小球 的作用力
根据牛顿第三定律有小球 对斜面的作用力大小
(2)根据题意,碰撞后小球 沿圆形区域的边缘做圆周运动,设小球 恰好能经过点 时的速度为 ,
根据向心力公式有
解得
设碰撞之后小球 的速度大小为 ,对小球 从最低点 运动到最高点 的过程,根据动能定理有
解得
设碰撞前、后小球 的速度大小分别为 、 ,根据动量守恒定律有根据能量守恒定律有
两式联立解得
对小球 沿圆形区域边缘下滑的过程,根据动能定理有
解得
6.(2025·福建福州·二模)如图(a),长度L = 0.8 m的光滑杆左端固定一带正电的点电荷A,其电荷量
Q = 1.8 × 10−7 C,一质量m = 0.02 kg,带电量为q的小球B套在杆上。将杆沿水平方向固定于某非均
A
匀外电场中,以杆左端为原点,沿杆向右为x轴正方向建立坐标系。点电荷A对小球B的作用力随B位
置x的变化关系如图(b)中曲线I所示,小球B所受水平方向的合力随B位置x的变化关系如图(b)
中曲线Ⅱ所示,其中曲线Ⅱ在0.16 ≤ x ≤ 0.20和x ≥ 0.40范围可近似看作直线。求:(静电力常量k =
9 × 109 N·m2/C2)可能用到的坐标:曲线Ⅰ中的(0.30,0.018);曲线Ⅱ中的(0.16,0.030)、
(0.20,0)、(0.30,−0.012)、(0.40,−0.004)
(1)小球B所带电量q及电性;
(2)非均匀外电场在x = 0.3 m处沿细杆方向的电场强度E大小和方向;
(3)已知小球在x = 0.2 m处获得v = 0.4 m/s的初速度时,最远可以运动到x = 0.4 m。若小球在x = 0.16
m处受到方向向右,大小为F = 0.04 N的恒力作用后,由静止开始运动,为使小球能离开细杆,恒力作
用的最小距离s是多少?
【答案】(1)1 × 10−6 C,带正电
(2)−3 × 104 N/C,水平向左
(3)0.065 m【详解】(1)小球B带正电,由图(b)中曲线Ⅰ可知,当x = 0.3 m时,有
所以
(2)设在x = 0.3 m处点电荷与小球间作用力为F,有
2
因此
方向水平向左;
(3)根据图(b)中曲线Ⅱ围成的面积表示合电场力做的功,可知小球从x = 0.16 m到x = 0.2 m处,
合电场力做功为
小球从x = 0.2 m到x = 0.4 m处,合电场力做功为
由图可知,小球从x = 0.4 m到x = 0.8 m处,合电场力做功为
由动能定理可得
解得恒力作用的最小距离
7.(2024·福建福州·一模)如图甲所示,一倾角为30°足够长的绝缘斜面固定在水平地面上,质量为m、
电荷量为 的物块A压缩轻质绝缘微型弹簧a后锁定(A与弹簧不拴接)。空间中存在沿斜面向上、大小 (g为重力加速度)的匀强电场。质量为2m、电荷量为 的物块B静止在斜面上
端,B左侧固定有处于原长的轻质绝缘弹簧b,A、B与斜面的滑动摩擦力大小分别为 、 ,
最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 时解除锁定,弹簧的弹性势能 瞬间全部转化为A的动能,A运
动距离L后于 时刻到达P点,此时速度为 、加速度为0,且未与弹簧b接触; 时刻,A到达Q点,
速度达到最大值 ,弹簧b的弹力大小为 ,此过程中A的 图像如图乙所示。已知A、B的电
荷量始终保持不变,两者间的库仑力等效为真空中点电荷间的静电力,静电力常量为k,弹簧始终在弹
性限度内。求:
(1)A从开始运动到P点的过程中,B对A库仑力所做的功;
(2)A到达P点时,A与B之间的距离;
(3)A从P点运动到Q点的过程中,A、B系统(含弹簧b)的电势能变化量与弹性势能变化量的总和。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)A从开始运动到P点过程中,受力如图甲所示对A根据动能定理有
由题意
得
(2)在P点,A所受合力为0,如图乙所示有
解得(3)在P点时,对物块B如图乙所示,有
解得
此时B恰好开始滑动。从P到Q的过程中,对于A、B组成的系统,由于
系统所受合外力为0,动量守恒,因此有
得
从P到Q的过程中,对于A、B组成的系统,由动能定理,得
得
故
在Q点,A所受合力为0,如图丙所示有解得
根据几何关系
解得
