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考前30 天最新模拟题计算题满分精练
专题9. 带电粒子在匀强电场中的偏转
1. (2024 年2 月江西红色十校联考)某种负离子空气净化原理如图所示(由空气和带负电的灰尘颗粒物"视为
小球””组成的混 合气流进入由一对平行金属板构成的收集器(在收集器中空气和带电颗粒沿板方向的速
度保持不变(在匀强电场作用下带电颗粒打到金属板上被收集,不考虑重力影响和颗粒 间相互作用(颗粒在垂
直板方向所受阻力与其相对于空气 的速度v 方向相反,大小为f=kvr,其中r 为颗粒的半径,k 为常量(假设颗粒
在金属板间经极短时间加速达到最大速 度(已知颗粒的电荷量与其半径的二次方成正比). 进入收 集器的均
匀混合气流包含了直径为20μm 和9μm 的两种 颗粒, 若20μm 的颗粒恰好100%被收集, 则9μm 的颗
粒 被收集的百分比为
A.75% B. 55% C. 45% D. 15%
2. (2024 北京西城期末)如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置。让质子(
)和α 粒
子(
)以相同的初速度从两极板中央沿平行板面的方向射入电场,它们均能离开电场。忽略重力及粒
子间的相互作用力。下列说法正确的是( )
A. 它们受到的电场力相同
B. 它们在电场中运动的时间相同
C. 它们将从同一位置离开电场
D. 它们离开电场时速度方向不同
1
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3. (2024 河南焦作一模)如图所示,
长方体空间区域处在匀强电场中,ac 是其中的一条
电场线,
,
,
,顶点a、c 的电势分别为
、
。大量带正电的同
种粒子以不同的速率从ac 线上不同点沿
方向射入匀强电场,均能经过顶点
。不计粒子的重力及粒
子间相互作用,带电粒子的比荷为
。求:
(1)匀强电场
电场强度
的大小;
(2)b 点的电势
;
(3)从a 点射入的带电粒子的速度大小
;
(4)若带电粒子中的某一粒子从顶点
离开时的速率
最小,求该带电粒子从ac 线上射入的位置到c 点
的距离,并求出该最小速率
(结果可带根号)。
11. (2024 四川成都一诊)如图,在第一象限0≤x≤2L 区域内存在沿y 轴正方向的匀强电场
(未知),
2
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2L<x≤4L 区域内存在沿x 轴正方向的匀强电场
(未知)。一个质量为m、电荷量为q 的带正电粒子,以
速率
从坐标原点O 沿x 轴正方向进入电场并依次通过
和
两点。不计粒子的重力。
已知L、m、q 和
,求:
(1)粒子运动至A 点的速度大小;
(2)场强
的大小。
15. (2024 河北昌黎一中第六次调研)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.在
oxy 平面的ABCD 区域内,存在两个场强大小均为E 的匀强电场和II,两电场的边界均是边长为L 的正方
形(不计电子所受重力).
(1)在该区域AB 边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD 区域的位置坐标.
(2)在电场I 区域内某一位置(设其坐标为x、y)由静止释放电子,电子恰能从ABCD 区域左下角D 处
离开,求满足这一条件的释放点x 与y 满足的关系.
(3)若将左侧电场II 整体水平向右移动
,仍使电子从ABCD 区域左下角D 处离开(D 不随电场
移动),求满足这一条件的释放点x 与y 满足的关系.
3
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【答案】(1)(
,
L);(2)
;(3)
【解析】
【详解】(1)设电子的质量为
,电量为e,电子在电场中做匀加速直线运动,出区域I 时的速度为
,
此后进入电场II 做类平抛运动,假设电子从CD 边射出,出射点纵坐标为y,由动能定理得
水平方向
竖直方向
解得
所以原假设成立,即电子离开ABCD 区域的位置坐标为(
,
L)
(2)设释放点在电场区域中,其坐标为
,在电场中电子被加速到
,然后进入电场II 做类平抛
运动,并从D 点离开,由动能定理得
水平方向
竖直方向
解得
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即在电场I 区域内满足方程的点即为所求位置;
(3)设电子从
点释放,在电场中加速到
,进入电场II 后做类平抛运动,在高度为
处离开电场
II 时的情景与(2)中类似,然后电子做匀速直线运动,经过D 点,由动能定理得
水平方向
竖直方向
竖直分速度
解得
即在电场I 区域内满足方程的点即为所求位置;
13. (2024 河北石家庄期末)如图所示的示波管模型中,电荷量为、质量为
的电子从灯丝K 发出,经加
速电场加速后,从中心孔S 沿极板中心线
以速度
水平射入平行板电容器,穿出偏转电场后,又经过
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一段匀速直线运动,最后打到荧光屏上的
点。已知平行板电容器两极板间的电压为
,板长为
,两极
板间的距离为
,偏转电场两极板右端到荧光屏的距离为
,不计电子重力。
(1)求荧光屏上
两点间的距离;
(2)将平行板电容器与电源断开,仅增大两极板间距,发现电子仍打到若光屏上的
点,请列式说明原
因。
13. (2024 天津宁河区期末)如图所示,在第Ⅰ象限内有沿
轴负方向的匀强电场,场强为
;第Ⅱ
象限内放置静电分析器,静电分析器中电场的方向沿半径指向圆心(原点);第Ⅲ象限内有沿
轴负方向
的匀强电场,
,在
处有一足够大平行于
轴的荧光屏;质量为
、电荷量为
的粒
子从第Ⅰ象限内
点
由静止释放,进入第Ⅱ象限的静电分析器恰好做匀速圆周运动,之后进入第
Ⅲ象限,打在荧光屏上
点,粒子重力忽略不计。求:
(1)粒子由
点运动到
轴正半轴时的速度
;
(2)第II 象限场强
与
的大小之比
;
(3)粒子打在
点处的位置坐标;
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(4)粒子打在
点时的速度大小
。
14. (2024 黑龙江六校联盟2 月联考)如图所示,两带电水平金属极板M、N 的长度为L=0.6m,间距为
d=0.5m,
为极板右边界,
的右侧存在竖直向下的匀强电场,电场强度为E=10N/C。光滑绝缘圆弧
轨道ABC 竖直放置,A 与
在同一竖直线上,圆弧AB 的圆心角
,BC 是竖直直径。小球以
v0=3m/s 的水平速度从左侧飞入极板间,飞离极板后恰好从A 点沿切线方向进入圆弧轨道。已知小球带正
电,质量m=1.0kg,电荷量q=0.5C,重力加速度g=10m/s2,cos53°=0.6,不计空气阻力。求:
(1)小球在A 点的速度大小vA;
(2)M、N 极板间的电势差U;
(3)若小球沿圆弧轨道恰能到达最高点C,求半径R。
【答案】(1)
;(2)
;(3)
【解析】
【详解】(1)小球恰好从A 点沿切线方向进入圆弧轨道,则在A 点速度大小为
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(2)小球在平行金属板间做类平抛运动,带电粒子在平行板中运动时间为
在A 点,竖直分速度为
解得
由牛顿第二定律得
又
联立解得M、N 极板间的电势差为
(3)若小球沿圆弧轨道恰能到达最高点C,则在C 点满足
由动能定理可得
联立解得
14. (2024 黑龙江齐齐哈尔名校联盟期末联考)如图所示,在直角坐标系
平面内,
的虚线
上方有电场强度方向沿y 轴正方向足够大的匀强电场,在y 轴上有一坐标为(
,
)的放射源
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,在如图
范围内,发射初速度大小均为
的电子,x 轴上有一个足够大的荧光屏,每个
电子打到荧光屏上的动能为
,电子电量为
,质量为
,整个装置
放在真空中,不计电子的重力,求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)平行x 轴正方向的电子在离开电场前沿x 轴方向前进的距离;
(3)电子打到x 轴的荧光屏上离O 点的最大距离。
【答案】(1)
;(2)0.5m;(3)0.75m
【解析】
【详解】(1)设匀强电场的场强大小为
,电子从发射到打到荧光屏过程,根据动能定理可得
可得
(2)平行x 轴正方向的电子在电场中做类平抛运动,则有
,
解得
电子在离开电场前沿x 轴方向前进的距离为
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(3)当电子平行x 轴发射时,电子打到x 轴的荧光屏上离O 点的距离最大,根据(2)问分析可知,电子
离开电场时沿
轴的分速度为
电子离开电场到打到荧光屏所用时间为
电子离开电场到打到荧光屏沿x 轴方向前进的距离为
故电子打到x 轴的荧光屏上离O 点的最大距离为
14.(2024 年3 月江苏无锡四校调研)如图所示,在用阴极射线管测量阴极射线的比荷q
m
时,当给平行金
属板a、b 加上U 的电压后,沿a、b 中线OO'以一定速度运动的电子,恰好能从a 板的边缘射出并打到荧
光屏上.已知a、b 的长度为L、两板间距为1
2
L,极板与荧光屏的距离也为L,P 点是OO'延长线与荧光屏的
交点.为了抵消阴极射线的偏转,在a、b 间再加上垂直纸面向外,磁感应强度大小为B 的匀强磁场,射线
恰好打到P 点.将a、b 间视为匀强电场,不考虑重力的影响.
(1)求阴极射线的比荷q
m
.
(2)若撤去电场只保留磁场,荧光屏上是否会出现亮点?若有说明位置,没有说明原因.
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【答案】(1)U
L
2B
2;(2)粒子将打在b 板上,荧光屏上不会出现亮点,原因见解析
【解析】(1)粒子在电场中运动时,做类平抛运动,板间场强
E = 2U
L
根据牛顿第二定律
qE =ma
根据类平抛运动规律
L= v0t
L
4 = 1
2 at
2
加上磁场后,粒子做直线运动,洛伦兹力与电场平衡
qE=qv0B
联立解得
q
m =
U
L
2B
2
(2)若撤去电场只保留磁场,根据洛伦兹力提供向心力
q v0 B = m v0
2
r
解得
r =2 L
假设电子射到b 板上,到达b 板的位置与b 板右端的距离为x,则有
x
2+(r - L
4 )
2
=r
2
解得
x = √15
4
L< L
假设成立,荧光屏上不会出现亮点.
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