2019-2020年高中物理 5.5《探究洛倫茲力》學(xué)案 滬科版選修3-1.doc
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2019-2020年高中物理 5.5《探究洛倫茲力》學(xué)案 滬科版選修3-1 一、復(fù)習(xí)目標(biāo) 1. 掌握洛侖茲力,掌握帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動規(guī)律。 2.特別是勻速圓周運(yùn)動的一些基本特征。 3.了解速度選擇器,質(zhì)譜儀,回旋加速器等的工作原理。 二、難點(diǎn)剖析 1、洛倫茲力 I B F安 F 運(yùn)動電荷在磁場中受到的磁場力叫洛倫茲力,它是安培力的微觀表現(xiàn)。 計算公式的推導(dǎo):如圖所示,整個導(dǎo)線受到的磁場力(安培力)為F安 =BIL;其中I=nesv;設(shè)導(dǎo)線中共有N個自由電子N=nsL;每個電子受的磁場力為F,則F安=NF。由以上四式可得F=qvB。條件是v與B垂直。當(dāng)v與B成θ角時,F(xiàn)=qvBsinθ。 2、磁場對運(yùn)動電荷的作用。 帶電量為q、以速度υ在磁感強(qiáng)度為B的均強(qiáng)磁場中運(yùn)動的帶電粒子所受到的作用為稱為洛侖茲力,其大小fB的取值范圍為 0≤fB≤qυB. 當(dāng)速度方向與磁場方向平行時,洛侖茲力取值最小,為零;當(dāng)速度方向與磁場方向垂直時,洛侖茲力取值最大,為qυB.如果速度方向與磁場方向夾角為θ,可采用正交分解的方式來處理洛侖茲力大小的計算問題。而洛侖茲力的方向則是用所謂的“左手定則”來判斷的。 磁場對運(yùn)動電荷的洛侖茲力作用具備著如下特征,即洛侖茲力必與運(yùn)動電荷的速度方向垂直,這一特征保證了“洛侖茲力總不做功”,把握住這一特征,對帶電粒子在更為復(fù)雜的磁場中做復(fù)雜運(yùn)動時的有關(guān)問題的分析是極有幫助的。 3、帶電粒子在磁場中的運(yùn)動 (1)電荷的勻強(qiáng)磁場中的三種運(yùn)動形式。 如運(yùn)動電荷在勻強(qiáng)磁場中除洛侖茲力外其他力均忽略不計(或均被平衡),則其運(yùn)動有如下三種形式: 當(dāng)υ∥B時,所受洛侖茲力為零,做勻速直線運(yùn)動; 當(dāng)υ⊥B時,所受洛侖力充分向心力,做半徑和周期分別為 R=,T= 的勻速圓周運(yùn)動; 當(dāng)υ與B夾一般角度時,由于可以將υ正交分解為υ∥和υ⊥(分別平行于和垂直于)B,因此電荷一方向以υ∥的速度在平行于B的方向上做勻速直線運(yùn)動,另一方向以υ⊥的速度在垂直于B的平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動。此時,電荷的合運(yùn)動在中學(xué)階段一般不要求定量掌握。 三、典型例題。 M N B O v 例題1. 如圖直線MN上方有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場。正、負(fù)電子同時從同一點(diǎn)O以與MN成30角的同樣速度v射入磁場(電子質(zhì)量為m,電荷為e),它們從磁場中射出時相距多遠(yuǎn)?射出的時間差是多少? 解:由公式知,它們的半徑和周期是相同的。只是偏轉(zhuǎn)方向相反。先確定圓心,畫出半徑,由對稱性知:射入、射出點(diǎn)和圓心恰好組成正三角形。所以兩個射出點(diǎn)相距2r,由圖還可看出,經(jīng)歷時間相差2T/3。答案為射出點(diǎn)相距,時間差為。關(guān)鍵是找圓心、找半徑和用對稱。 例題2. 如圖—5所示,在y<0的區(qū)域內(nèi) 存在勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一帶正電的粒子以速度υ0從O點(diǎn)射入磁場,入射方向在xy平面內(nèi),與x軸正向的夾角為θ.若粒子射出磁場的位置 與O點(diǎn)的距離為l,求該粒子的電量和質(zhì)量之比。 圖—5 分析:注意到幾何關(guān)系的確認(rèn)。 解答:如圖—6所示,帶電粒子射入磁 場后,由于受到洛侖茲力的作用,粒子將沿圖示的 軌跡運(yùn)動,從A點(diǎn)射出磁場,O、A間的距離為 l.射出方向與x軸的夾角仍為θ,由洛侖茲力公 式和牛頓定律可得, qυ0B=m 式中R為圓軌道的半徑 解得R= 圓軌道的圓心位于OA的中垂線上,由幾何關(guān)系可得=Rsinθ y x o B v v a O/ 聯(lián)立上述兩式,解得= 例題3. 一個質(zhì)量為m電荷量為q的帶電粒子從x軸上的P(a,0)點(diǎn)以速度v,沿與x正方向成60的方向射入第一象限內(nèi)的勻強(qiáng)磁場中,并恰好垂直于y軸射出第一象限。求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B和射出點(diǎn)的坐標(biāo)。 解:由射入、射出點(diǎn)的半徑可找到圓心O/,并得出半徑為;射出點(diǎn)坐標(biāo)為(0,)。 O B S v θ P 例題4. 一個負(fù)離子,質(zhì)量為m,電量大小為q,以速率v垂直于屏S經(jīng)過小孔O射入存在著勻強(qiáng)磁場的真空室中,如圖所示。磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向與離子的運(yùn)動方向垂直,并垂直于圖1中紙面向里. (1)求離子進(jìn)入磁場后到達(dá)屏S上時的位置與O點(diǎn)的距離. (2)如果離子進(jìn)入磁場后經(jīng)過時間t到達(dá)位置P,證明:直線OP與離子入射方向之間的夾角θ跟t的關(guān)系是。 解析:(1)離子的初速度與勻強(qiáng)磁場的方向垂直,在洛侖茲力作用下,做勻速圓周運(yùn)動.設(shè)圓半徑為r,則據(jù)牛頓第二定律可得: ,解得 如圖所示,離了回到屏S上的位置A與O點(diǎn)的距離為:AO=2r 所以 r v R v O/ O (2)當(dāng)離子到位置P時,圓心角: 因?yàn)?,所? 畫好輔助線(半徑、速度、軌跡圓的圓心、連心線)。偏角可由求出。經(jīng)歷時間由得出。 O A v0 B 注意:由對稱性,射出線的反向延長線必過磁場圓的圓心。 例題5. 如圖所示,一個質(zhì)量為m、電量為q的正離子,從A點(diǎn)正對著圓心O以速度v射入半徑為R的絕緣圓筒中。圓筒內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B。要使帶電粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞多次后仍從A點(diǎn)射出,求正離子在磁場中運(yùn)動的時間t.設(shè)粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞時無能量和電量損失,不計粒子的重力。 解析:由于離子與圓筒內(nèi)壁碰撞時無能量損失和電量損失,每次碰撞后離子的速度方向都沿半徑方向指向圓心,并且離子運(yùn)動的軌跡是對稱的,如圖所示。設(shè)粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞n次(),則每相鄰兩次碰撞點(diǎn)之間圓弧所對的圓心角為2π/(n+1).由幾何知識可知,離子運(yùn)動的半徑為 離子運(yùn)動的周期為,又, 所以離子在磁場中運(yùn)動的時間為. O' M N L A O 例題6. 圓心為O、半徑為r的圓形區(qū)域中有一個磁感強(qiáng)度為B、方向?yàn)榇怪庇诩埫嫦蚶锏膭驈?qiáng)磁場,與區(qū)域邊緣的最短距離為L的O'處有一豎直放置的熒屏MN,今有一質(zhì)量為m的電子以速率v從左側(cè)沿OO'方向垂直射入磁場,越出磁場后打在熒光屏上之P點(diǎn),如圖所示,求O'P的長度和電子通過磁場所用的時間。 M N O, L A O R θ/2 θ θ/2 B P O// P 解析 :電子所受重力不計。它在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,圓心為O″,半徑為R。圓弧段軌跡AB所對的圓心角為θ,電子越出磁場后做速率仍為v的勻速直線運(yùn)動, 如圖4所示,連結(jié)OB,∵△OAO″≌△OBO″,又OA⊥O″A,故OB⊥O″B,由于原有BP⊥O″B,可見O、B、P在同一直線上,且∠O'OP=∠AO″B=θ,在直角三角形OO'P中,O'P=(L+r)tanθ,而,,所以求得R后就可以求出O'P了,電子經(jīng)過磁場的時間可用t=來求得。 由得R= , , A B C D 例題7. 長為L的水平極板間,有垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場,如圖所示,磁感強(qiáng)度為B,板間距離也為L,板不帶電,現(xiàn)有質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子(不計重力),從左邊極板間中點(diǎn)處垂直磁感線以速度v水平射入磁場,欲使粒子不打在極板上,可采用的辦法是: A.使粒子的速度v- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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