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专题06 静电场中力和能的性质的综合应用
命题预测
高考对于静电场中力的性质和能的性质的考查通常涉及电场强度、电场力、
电势能、电势等基本概念的理解和应用。这些考点可能会以选择题、计算题等多
种形式出现,题目设计注重考查学生对电场力做功、电场强度与电荷量、电势能
与电势差等关系的理解和应用。
在2025 年高考物理中,静电场中力的性质和能的性质占据着重要的地位。
复习时,学生应首先深入理解静电场中力的性质和能的性质的基本概念和原
理,掌握电场强度、电场力、电势能、电势等基本概念的定义、计算公式和物理
意义。同时,学生还应注重实践应用,通过大量练习和模拟考试,熟悉各种题型
的解题方法和技巧,提高解题能力和速度。
高频考法
1.电场中的一线一面一轨迹问题
2.电场中的三类图像
3.电场中带电体的各类运动
4.带电粒子在电场和重力场中的运动
考向一:电场中的一线一面一轨迹问题
1.两种等量点电荷的电场强度及电场线的比较
比较
等量异种点电荷
等量同种点电荷
电场线分布图
电荷连线上的
电场强度
沿连线先变小后变大
O 点最小,但不为零
O 点为零
中垂线上的
电场强度
O 点最大,向外逐
渐减小
O 点最小,向外先
变大后变小
1
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关于O 点对
称位置的电
场强度
A 与A'、B 与B'、C 与C'
等大同向
等大反向
2.“电场线+运动轨迹”组合模型
模型特点:当带电粒子在电场中的运动轨迹是一条与电场线不重合的曲线时,这种现象简称为“拐弯现
象”,其实质为“运动与力”的关系。运用牛顿运动定律的知识分析:
(1)“运动与力两线法”——画出“速度线”(运动轨迹在某一位置的切线)与“力线”(在同一位置电场线的
切线方向且指向轨迹的凹侧),从二者的夹角情况来分析带电粒子做曲线运动的情况。
(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、电场的方向、电荷运动的方向,是题目中相互制约的三个方面。若
已知其中一个,可分析判定各待求量;若三个都不知(三不知),则要用“假设法”进行分析。
3.几种典型电场的等势面
电场
等势面
重要描述
匀强电场
垂直于电场线的一簇平面
点电荷
的电场
以点电荷为球心的一簇球面
等量异种
点电荷的
电场
连线的中垂线上电势处处为零
等量同种
(正)点电荷
的电场
两点电荷连线上,中点的电势最低;中
垂线上,中点的电势最高
4.带电粒子在电场中运动轨迹问题的分析方法
(1)从轨迹的弯曲方向判断受力方向(轨迹向合外力方向弯曲),从而分析电场方向或电荷的正负。
(2)结合轨迹、速度方向与静电力的方向,确定静电力做功的正负,从而确定电势能、电势和电势差的变
化等。
(3)根据动能定理或能量守恒定律判断动能的变化情况。
考向二:电场中的三类图像
1.φ-x 图像
2
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(1)电场强度的大小等于φ-x 图线的斜率的绝对值,电场强度为零处,φ-x 图线存在极值,其切线的斜率为零。
(2)在φ-x 图像中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向。
(3)在φ-x 图像中分析电荷移动时电势能的变化,可用WAB=qUAB,进而分析WAB的正负,然后作出判断。
2.Ep-x 图像
(1)根据电势能的变化可以判断电场力做功的正负,电势能减少,电场力做正功:电势能增加,电场力做负功。
(2)根据ΔEp=-W=-Fx,图像Ep-x 斜率的绝对值表示电场力的大小。
3.E-x 图像
(1)E-x 图像反映了电场强度随位移变化的规律,E>0 表示电场强度沿x 轴正方向;E<0 表示电场强度沿x 轴
负方向。
(2)在给定了电场的E-x 图像后,可以由图线确定电场强度的变化情况,电势的变化情况,E-x 图线与x 轴所
围图形“面积”表示电势差,两点的电势高低根据电场方向判定。在与粒子运动相结合的题目中,可进一步
确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况。
(3)在这类题目中,还可以由E-x 图像画出对应的电场,利用这种已知电场的电场线分布、等势面分布或场
源电荷来处理相关问题。
考向四:带电粒子在电场和重力场中的运动
1.等效重力场
物体在匀强电场和重力场中的运动,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”。
3
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2.方法应用
(1)求出重力与电场力的合力,将这个合力视为一个等效重力。
(2)将a=视为等效重力加速度。
(3)小球能自由静止的位置,即是“等效最低点”,圆周上与该点在同一直径的点为“等效最高点”。
注意:这里的最高点不一定是几何最高点。
(4)将物体在重力场中的运动规律迁移到“等效重力场”中分析求解。
3.“等效最高点”和“等效最低点”示意图
考点五: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。
1.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。
2.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,判断是对分过程还是对全过
程使用动能定理。
(2)运用能量守恒定律,注意题目中有哪些形式的能量出现。
3.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在某方向上
动量守恒。
01 等量异种电荷的电场
1.如图所示,正三棱柱
的A 点固定一个电荷量为+Q 的点电荷,C 点固定一个电荷量为 -Q 的
4
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点电荷,D、D'点分别为
、
边的中点,选无穷远处电势为0。下列说法中正确的是( )
A.B、B'、D、D' 四点的电场强度方向相同
B.将一负试探电荷从
点移到
点,其电势能减少
C.将一正试探电荷沿直线从B 点移到D'点,电场力始终不做功
D.若在
点再固定一电荷量为+Q 的点电荷,
点再固定一个电荷量为-Q 的点电荷,则D 点的电场强
度指向B 点
02 等量同种电荷的电场
3.如图所示,两个带等量正电的点电荷分别位于x 轴上的P、Q 两点,其位置关于点O 对称。圆弧曲线是
一个以O 点为圆心的半圆,c 点为半圆与y 轴的交点,a、b 为一平行于x 轴的直线与半圆的交点,下列说
法正确的是( )
A.a、b 两点的场强相同
B.a、b 两点的电势相同
C.将一个负点电荷沿着圆弧从a 移到c 点再沿y 轴正方向移动,电势能先增大后不变
D.半圆上任一点,两电荷的电场强度大小分别是
、
,则
为一定值
03 等势面及轨迹问题
3.静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置。如图所示,虚线表示这个静电场在xOy 平面内
的一簇等势线,等势线形状相对于Ox 轴、Oy 轴对称,且相邻两等势线的电势差相等,图中实线为某个电
子通过电场区域时的轨迹,不计电子重力,关于此电子从a 点运动到b 点过程中,下列说法正确的是(
5
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)
A.a 点的电势高于b 点的电势
B.电子在a 点的加速度大于在b 点的加速度
C.电子在a 点的动能大于在b 点的动能
D.电场力一直做正功
04 φ-x 图像
4.在绝缘粗糙的水平面上相距为6L 的A、B 两处分别固定电量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图甲所
示,已知B 处电荷的电量为+Q,图乙是AB 连线之间的电势
与位置x 之间的关系图像,图中
点为图
线的最低点,
处的纵坐标
,
处的纵坐标
。若在
的C 点由静止释放一
个质量为m,电量为+q 的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动。水平面间的动摩擦因数
取下列
哪个值,小物块可以到达
处( )
A.
B.
C.
D.
05 Ep-x 图像
5.如图甲所示,在某电场中建立x 坐标轴,一个电子仅在电场力作用下沿x 轴正方向运动,经过A、B、C
三点,已知
。该电子的电势能
随坐标x 变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是
( )
6
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A.A 点电势高于B 点电势
B.A 点的电场强度小于B 点的电场强度
C.A、B 两点电势差的绝对值
大于B、C 两点电势差的绝对值
D.电子经过A 点的速率大于经过B 点的速率
06 E-x 图像
6.如图所示,两个可看做点电荷的带电绝缘小球紧靠着塑料圆盘,小球A 固定不动(图中未画出)。小球
B 绕圆盘边缘在平面内从
沿逆时针缓慢移动,测量圆盘中心O 处的电场强度,获得沿x 方向的电场强
度
随
变化的图像(如图乙)和沿y 方向的电场强度
随
变化的图像(如图丙)。下列说法正确的是
( )
A.小球A 带负电荷,小球B 带正电荷
B.小球A、B 所带电荷量之比为
C.小球B 绕圆盘旋转一周过程中,盘中心O 处的电场强度先增大后减小
D.小球B 绕圆盘旋转一周过程中,盘中心O 处的电场强度最小值为
07 带电粒子在电场中的直线运动
7.如图甲所示,某装置由金属圆板(序号为0)、六个横截面积相同的金属圆筒、平行金属板和荧光屏构
7
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成,六个圆筒依次排列,长度遵照一定的规律依次增加,圆筒的中心轴线、平行金属板的中心线和荧光屏
的中心O 在同一直线上,序号为奇数的圆筒和下金属板与交变电源的一个极相连,序号为偶数的圆筒和上
金属板与该电源的另一个极相连.交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示,电势差的绝对值为
,
周期为T。
时,位于和偶数圆筒相连的金属圆板中央的一个电子,在圆板和金属圆筒1 之间的电场中
由静止开始加速,沿中心轴线冲进金属圆筒1,电子到达圆筒各个间隙的时刻,恰好是该间隙的电场强度
变为向左的时刻,电子通过间隙的时间可以忽略不计.电子离开金属圆筒6 后立即进入两平行金属板之间,
时离开平行金属板之间的电场,此时做匀速直线运动,直至打到荧光屏上某位置。电子的质量为
m、电荷量为e,不计电子重力,两平行金属板之间的距离为d,忽略边缘效应。求:
(1)求粒子进入金属圆筒6 的速度和圆筒6 的长度;
(2)电子在整个运动过程中最大速度的大小;
(3)电子打在荧光屏上的位置到O 点的距离。
08 带电粒子在电场中的抛体运动
8.如图所示,在竖直
平面内,理想边界OM 与y 轴正方向成
角。在第象限内,OM 与x 正半轴之间
存在垂直OM 边界斜向左上的匀强电场,其他区域均为真空。在坐标为
的P 点存在一微粒发射源,
可以在平面内向各个方向释放质量为m、电荷量为
的不同速率的带正电微粒,并且在P 点由静止释放的
微粒可以沿直线从P 点运动到O 点。已知过P 点作y 轴的垂线交OM 于N 点,重力加速度为g,求:
(1)匀强电场的场强E 的大小;
(2)从P 点沿y 轴正方向释放一带电微粒,微粒恰好可以经过N 点,则带电微粒的初速度
的大小;
(3)从P 点沿垂直OP 斜向下释放一带电微粒,微粒恰好可以在Q 点垂直x 轴射出匀强电场,求OQ 之间的
8
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距离和P、Q 两点的电势差大小。
09 带电粒子在电场中的圆周运动
9.如图所示,不可伸长的轻质细线下方悬挂一电荷量为
的带正电小球,另一端固定在
点,
点左侧某
处有一钉子
,直线
上方存在竖直向上的匀强电场,开始时,小球静止于A 点。现给小球一方向水平
向右、大小
的初速度,使其在竖直平面内绕
点做圆周运动。途中细线遇到钉子后,小球绕钉
子在竖直平面内做圆周运动,当小球运动到钉子正下方时,细线的拉力达到最大值,且刚好被拉断,然后
小球会再次经过A 点。已知小球的质量为
,细线的长度为
,重力加速度大小为
。求:
(1)
、
两点的距离;
(2)细线的最大拉力;
(3)匀强电场的电场强度大小的范围。
10 电场中的力、电综合问题
10.如图,光滑绝缘水平桌面位于以ab、cd 为边界的水平向右的匀强电场中,电场方向垂直于边界。两小
球A 和B 放置在桌面上,其位置连线与电场方向平行。两小球的质量分别为
、
,小球A 所
带电荷量为q(
),小球B 不带电。初始时小球A 距ab 边界的距离为L,两小球间的距离也为L。已
知电场区域两个边界ab、cd 间的距离为100L,电场强度大小为
(a 为一定值,单位为m/s2),现
由静止释放小球A,A 在电场力作用下沿直线加速运动,与静止的小球B 发生弹性碰撞。两小球碰撞时没
有电荷转移,碰撞的时间极短,碰撞均为弹性碰撞,两小球均可视为质点。已知:
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。求:
(1)第一次碰撞后A 和B 的速度大小;
(2)第一次碰撞后到第二次碰撞前,A 与B 间的最远距离;
(3)B 在出边界cd 之前,A 与B 碰撞的次数。
1.如图,直角三角形△ABC 位于竖直平面内,AB 沿水平方向,长度为L,∠ABC = 60°。空间存在一匀强
电场,场强方向与△ABC 所在平面平行,将一带正电的微粒(不计重力、空气阻力)从A 点移动到B 点,
电场力做功为
,从B 点移动至C 点,电场力做功为
(W > 0)。下列说法正确的是
( )
A.电场强度的大小是
B.将该带电微粒从B 点无初速度释放,其沿∠ABC 的角平分线所在直线运动
C.将该带电微粒从C 点沿CA 抛出,要使其通过B 点,微粒在C 点的动能应为
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D.将该带电微粒从A 点沿AC 抛出,要使其到达BC 时,其位移方向垂直于电场强度方向,微粒在A
点的动能的应为
2.如图所示,在竖直平面内,一根长度为L 的轻质绝缘细线一端系于O 点,另一端连接一带正电小球,
小球质量为m、所带电荷量为q,小球所在空间内有一匀强电场,方向与竖直面平行且水平向右。现将细
线向右上方拉直,使细线与水平方向成45°角,静止释放小球,小球运动到释放点正下方时细线断裂,再
经历一段时间,小球落在释放点正下方的水平地面上。已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为
,则下列说法正确的是( )
A.细线断裂前的瞬间,小球的速度大小为
,方向竖直向下
B.细线断裂前的瞬间,细线的拉力大小为
C.细线断裂后小球经历时间
落地
D.细线断裂时小球距离地面的高度为
3.如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场,电场中固定一半径为R 的半圆形绝缘槽,槽的左右端点
a、c 等高,b 为槽的最低点。从a 点静止释放一质量为m 的带负电的小球,小球沿圆弧槽下滑至b 点时对
槽的压力为mg。小球可视为质点,运动过程中电量保持不变,摩擦力可忽略不计。下列判断正确的是(
)
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A.小球可以运动至c 点
B.小球将在b 点保持静止
C.小球运动过程中的最大速率为
D.若从c 点静止释放小球,小球将沿圆弧运动至b 点
4.如图,离子源不断地产生比荷不同的正离子,离子飘入(初速度可忽略不计)电压为
的加速电场,
经加速后从小孔S 沿平行金属板A、B 的中心线射入偏转电场。已知平行金属板A、B 板长为L,相距为d,
两板间的电压为
,离子能从A、B 板右侧射出。整个装置处于真空中,加速电场与偏转电场均视为匀强
电场,不计离子重力。下列说法正确的是( )
A.各离子从刚飘入加速电场到刚从A、B 板右侧射出的时间不同
B.电荷量越大的离子,从A、B 板右侧射出时的动能越大
C.各离子在偏转电场中的运动轨迹可能不重合
D.各离子在偏转电场中的加速度相同
5.如图所示,在半径为
的圆形区域内存在一个匀强电场,一个质量为
、电荷量为
的带电粒子由
点
以初速度
射入电场,方向与直径AB成60°角,出电场时的速度大小为
,方向与直径AB成30°角,
不考虑粒子的重力。粒子的运动平面始终平行于电场,则下列说法正确的是( )
A.电场强度大小为
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B.若粒子的速度垂直电场方向射入电场,为使粒子仍由B 点射出电场,粒子的初动能为
C.若粒子的速度垂直电场方向射入电场,为使粒子出电场时动能增量最大,粒子的初动能为
D.若粒子以任意速度方向射入电场,为使粒子出电场时动能增量为零,粒子的最小初动能为
6.如图甲,同一竖直平面内,
四点距
点的距离均为
,
点为水平连线
的中点,
在
连线的中垂线上。
两点分别固定有一点电荷,电荷量均为
(
)。以
为原点,竖
直向下为正方向建立
轴。若取无穷远处为电势零点,则
上的电势
随位置
的变化关系如图乙所示。
一电荷量为
的小球S 以一定初动能从
点竖直下落,一段时间后经过
点,且在
点的加速度
大小为
,
为重力加速度大小,
为静电力常量。则下列说法正确的是( )
A.小球S 在
点受到的电场力大小为
B.从
点到
点的过程,小球S 受到的电场力先减小后增大
C.从
点到
点,小球S 动能变化为
D.在
连线的中垂线上电场强度最大的点到
点的距离为
7.如图,在竖直平面内有水平向右、场强为
的匀强电场。在匀强电场中有一根长
的
绝缘细线,一端固定在
点,另一端系一质量为
的带电小球,它静止时悬线与竖直方向成
角,
若小球获得初速度恰能绕
点在竖直平面内做圆周运动,取小球在静止时的位置为电势能零点和重力势能
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零点
取
。下列说法正确( )
A.小球的带电荷量
B.小球在运动至圆周轨迹上的最高点时动能和电势能之和最小
C.小球在运动至圆周轨迹上的最低点时重力势能和电势能之和最小
D.小球动能的最大值为5J
8.在x 轴上0~x0范围内,存在沿x 轴正方向的电场,一质量为m 的带正电粒子从O 点由静止释放,粒子
在电场力的作用下沿x 轴做加速运动,从x0处离开电场,粒子的电势能Ep随x 变化的规律为如图所示的直
线。下列说法正确的是( )
A.
图像的斜率的绝对值表示电场力
B.粒子在0~x0范围内做匀加速直线运动
C.粒子离开电场时的速度大小为
D.粒子在电场中运动的时间为
9.在匀强电场中有一个正六边形区域abcdhf,电场线与六边形所在平面平行,如图所示。已知a、b、h 三
点的电势分别为7V、11V、-5V,带电荷量为e 的粒子(重力不计)以16eV 的初动能从b 点沿不同方向射
入abcdhf 区域,当粒子沿bd 方向射入时恰能经过c 点,下列判断正确的是( )
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A.粒子带负电
B.粒子可以经过正六边形各顶点射出该区域
C.粒子经过f 点时动能为4eV
D.粒子沿bd 方向发射后的最小动能为4eV
10.如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、带正电的电荷量为q 的小球,系在一根长
为R 的绝缘细线的一端,可以在竖直平面内绕O 点做圆周运动。AB 为圆周的水平直径,CD 为竖直直径。
已知重力加速度的大小为g,电场强度
。若小球恰能在竖直平面内绕O 点做圆周运动,不计空
气阻力,则下列说法正确的是( )
A.小球运动到B 点时的机械能最大
B.小球运动过程中的最小速度为
C.小球在最高点D 点绳子的拉力为零
D.小球在最低点C 点绳子的拉力为9mg
11.如图(a)所示,在光滑绝缘水平面上的AB 区域内存在水平向右的电场,电场强度E 随时间的变化关
系如图(b)所示。不带电的绝缘小球
静止在O 点,
时,带正电的小球
以速度
从A 点进入AB
区域,随后与
发生正碰后反弹,反弹速度大小是碰前的
倍,
的质量为
,带电量为q,
的质量
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,A、O 间距为
,O、B 间距
。已知
,
,
带电量不变。下列说法正
确的是( )
A.第一次碰撞后小球
的速度为
B.第一次碰撞后
向左运动的最大距离为
C.第一次碰撞后
向左运动的时间为
D.两球会在OB 区间内再次发生碰撞
12.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
mA=1.5kg、mB=1kg、mC=3kg,A 的带电量为q=3×10-6C,A 与B 之间的动摩擦因数为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
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要满足的最小长度Lmin。
13.如图所示,xOy 平面的第三象限内有水平放置的金属板M、N,板间为加速电场,两板间的电压为
U,一电荷量为q、质量为m 的带正电粒子从A 点由静止开始加速,经B 点进入第二象限内的辐向电场E1
(大小未知,方向均指向O),沿着半径为R 的圆弧虚线(等势线)运动,从C 点进入第一象限。在第一
象限0 < x ≤ L 区域内存在沿y 轴负方向的匀强电场E2(大小未知),粒子从电场E2右边界离开电场后最
终打在坐标为(2L,−R)的D 点,不同区域内的电场互不影响,不计粒子的重力。求:
(1)粒子经过加速电场加速后到达B 点时的速度大小v0;
(2)圆弧虚线处电场强度E1的大小;
(3)第一象限0 < x ≤ L 区域匀强电场的场强大小E2。
14.某款电子偏转仪器由边长为L 的立方体空间OABC-O1A1B1C1构成,如图所示。电子发射器位于顶部
A1O1的中点M,可向O1A1B1C1平面内各个方向均匀射出速率均为v 的电子。在立体空间任意两个对立面可
放置两块面积较大、与电源相连的金属板,从而实现在立方体空间内产生匀强电场,以控制电子的运动。
已知电子质量为m、电荷量大小为e,电子打在金属板上将被吸收不再反弹进入电场,不计电子重力及电
子间的相互作用力。问:
(1)当两块金属板分别放置在ABB1A1面和OCC1O1面时,若恰好无电子运动到OCC1O1面,则与金属板相连
的电源电压U1是多少?
(2)当两块金属板分别放置在OABC 面和O1A1B1C1面时,若恰好有电子打在底部BC 的中点Q,则与金属板
相连的电源电压U2是多少?
(3)在(2)的基础上,设电子从发射器射出的速度与中线MP 的夹角为θ,求电子从M 点运动到立体空间边
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缘的过程,电场力做功W 与θ 的函数关系。
15.已知紧邻竖直极板左侧有一粒子源M,能发射初速度为零、电荷量q=1.6×10-5C、质量为m=3.2×10-11kg
的正离子,正对发射源M 右侧竖直极板中间有一小孔,两极板间U1=10V,粒子加速后可以通过小孔射入
一个偏转装置N,偏转装置N 能使粒子离开装置右侧后在水平方向0° 180°
∼
范围射出,且速度大小不变从
面AFHD 中间位置进入水平放置的正方形平行金属极板ABCD 和FPQH 之间,上极板和下极板的恒定电压
为U2,已知板边长和板间距离均为L=20cm,如图所示(不计粒子重力)
(1)要使所有粒子都不能射出极板,求电压U2的范围;
(2)要使所有粒子都能射出极板,求电压U2的范围;
(3)在U2=10V 的情况下,以F 为原点O,以FP 为x 轴,以FA 为y 轴,求粒子从面FABP 飞出的点的轨迹方
程。
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