带点粒子在电场中的运动+课件+-2025-2026学年高二上学期物理鲁科版必修第三册.pptxVIP

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第二章电势能与电势差;1.会从运动和力的关系的角度、从功和能量变化的关系的角度分析带电粒子在匀强电场中的加速问题。

2.知道带电粒子垂直于电场线进入匀强电场运动的特点,并能对偏移距离、偏转角度、离开电场时的速度等物理量进行分析与计算。

3.了解示波管的基本结构和工作原理.;;示波器和直线加速器等设备通过电场来控制带电粒子的运动。;电场力:

加速度:

电场力做的功:

动能定理:;①基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量);;方法1:动能定理;方法2:牛顿第二定律和运动学公式;各种原因的限制,加速电压难以达到理想水平,只加速一次,带电粒子的动能难以达到实际的需要,因此可以采用多次加速直线加速器、回旋加速器。;加速电压;;电子进入偏转板(厚度不计)时我们可以简化为如图所示的模型,质量为m、电荷量为+q的粒子以初速度v0垂直于匀强电场方向射入两极板间,不计粒子的重力。两板间电压为U,距离为d,极板长为l。试分析:;(3)假如粒子未打到极板上,则粒子离开电场时的速度v与初速度v0方向的夹角的正切值及偏移量y是多少?

①电子通过电场的时间t=

②静电力方向:加速度a=

离开电场时垂直于极板方向的分速度vy=

③速度与初速度方向夹角的正切值tanθ=

④离开电场时沿静电力方向的偏移量y=;1.如图所示,一带电粒子以速度v垂直于电场从某点射入极板M、N之间,并从右侧射出电场。如果M、N间电压变为原来的4倍,粒子仍以原速度v射入,且仍能从右侧射出。不计粒子重力,则前后两次带电粒子在电场中运动的时间之比为 ();2.如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边缘飞出。现在使电子入射速度变为原来的两倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板的间距应变为原来的();3.(多选)如图,真空中有一质量忽略不计的电子以速度v沿着与电场强度垂直的方向自O点进入匀强电场。以O为坐标原点建立直角坐标系,x轴垂直于电场方向,y轴平行于电场方向,在x轴上取OA=AB=BC,分别自A、B、C点作与y轴平行的线,与电子的径迹交于M、N、P三点,则()

A.电子经M、N、P三点时,沿x轴的分速度之比为1∶2∶3

B.电子经M、N、P三点时,沿y轴的分速度之比为1∶2∶3

C.电子经M、N、P三点时的速度与x轴夹角之比为1∶3∶5

D.电子从O点开始每经过相等时间的动能增量之比为1∶3∶5

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