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基础课2 磁场对运动电荷的作用,知识点一、洛伦兹力、洛伦兹力的方向和大小 1洛伦兹力:磁场对_的作用力叫洛伦兹力。 2洛伦兹力的方向 (1)判定方法:左手定则: 掌心磁感线_穿入掌心; 四指指向正电荷运动的方向或负电荷运动的_; 拇指指向_的方向。 (2)方向特点:FB,Fv,即F垂直于B和v决定的_。,运动电荷,垂直,反方向,洛伦兹力,平面,3洛伦兹力的大小 (1)vB时,洛伦兹力F_。(0或180) (2)vB时,洛伦兹力F_。(90) (3)v0时,洛伦兹力F_。,0,qvB,0,知识点二、带电粒子在匀强磁场中的运动 1若vB,带电粒子不受洛伦兹力,在匀强磁场中做_运动。 2若vB,带电粒子仅受洛伦兹力作用,在垂直于磁感线的平面内以入射速度v做_运动。 如下图,带电粒子在磁场中,中粒子做_运动,中粒子做_运动,中粒子做_运动。,匀速直线,匀速圆周,匀速圆周,匀速直线,匀速圆周,3半径和周期公式:(vB),思考判断,答案 (1) (2) (3) (4) (5) (6),洛伦兹力的特点与应用,1洛伦兹力的特点 (1)洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面。 (3)运动电荷在磁场中不一定受洛伦兹力作用。 (4)根据左手定则判断洛伦兹力方向,但一定分正、负电荷。 (5)洛伦兹力一定不做功。,(2)当电荷运动方向发生变化时,洛伦兹力的方向也随之变化。,2洛伦兹力与安培力的联系及区别 (1)安培力是洛伦兹力的宏观表现,二者是相同性质的力,都是磁场力。 (2)安培力可以做功,而洛伦兹力对运动电荷不做功。,1对洛伦兹力的理解(多选)关于洛伦兹力的特点,下列说法正确的是( ) A洛伦兹力既垂直于磁场方向又垂直于电荷运动方向 B洛伦兹力是运动电荷在磁场中受到的力,静止的电荷不会受到洛伦兹力 C当电荷运动方向和磁场方向相同或相反的时候,电荷不受洛伦兹力 D只要电荷放在磁场中,就一定受到洛伦兹力 答案 ABC,2洛伦兹力对运动的影响(多选)一个带正电的小球沿光滑绝缘的桌面向右运动,速度方向垂直于一个水平向里的匀强磁场,如图1所示,小球飞离桌面后落到地板上,设飞行时间为t1,水平射程为x1,着地速度为v1。撤去磁场,其余的条件不变,小球飞行时间为t2,水平射程为x2,着地速度为v2,则下列论述正确的是( ),图1,Ax1x2 Bt1t2 Cv1和v2大小相等 Dv1和v2方向相同 解析 当桌面右边存在磁场时,由左手定则可知,带正电的小球在飞行过程中受到斜向右上方的洛伦兹力作用,此力在水平方向上的分量向右,竖直分量向上,因此小球水平方向上存在加速度,竖直方向上的加速度ag,t1t2,x1x2,A、B对;又因为洛伦兹力不做功,故C对;两次小球着地时速度方向不同,D错。 答案 ABC,3带电体的圆周运动(多选)如图2所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。质量相同的甲、乙、丙三个小球中,甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电。现将三个小球在轨道AB上分别从不同高度处由静止释放,都恰好通过圆形轨道的最高点,则( ),图2,A经过最高点时,三个小球的速度相等 B经过最高点时,甲球的速度最小 C甲球的释放位置比乙球的高 D运动过程中三个小球的机械能均保持不变,答案 CD,带电粒子在匀强磁场中的运动,1带电粒子在匀强磁场中圆周运动分析 (1)圆心的确定方法 方法一 若已知粒子轨迹上的两点的速度方向,则可根据洛伦兹力Fv,分别确定两点处洛伦兹力F的方向,其交点即为圆心,如图3(a); 方法二 若已知粒子运动轨迹上的两点和其中某一点的速度方向,则可作出此两点的连线(即过这两点的圆弧的弦)的中垂线,中垂线与垂线的交点即为圆心,如图(b)。,图3,2带电粒子在不同边界磁场中的运动 (1)直线边界(进出磁场具有对称性,如图4所示)。,图4,(2)平行边界(存在临界条件,如图5所示)。,图5,(3)圆形边界(沿径向射入必沿径向射出,如图6所示)。,图6,图7,答案 B,【拓展延伸1】 计算带电粒子在磁场中的运行时间 【典例】中,带电粒子在圆柱形匀强磁场区域中的运行时间有多长?,解析 磁场方向改为垂直纸面向里,粒子进入磁场后向左偏转,运动轨迹如图所示,OAB和OBC都是等边三角形,所以AOC120,带电粒子从磁场射出时与射入磁场时运动方向的夹角也是120。 答案 120,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的分析方法,方法技巧,1带电粒子在单直线边界磁场中的圆周运动(多选)如图8,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上。不计重力,下列说法正确的有( ),图8,Aa、b均带正电 Ba在磁场中飞行的时间比b的短 Ca在磁场中飞行的路程比b的短 Da在P上的落点与O点的距离比b的近,答案 AD,2带电粒子在双直线边界磁场中的圆周运动 (多选)如图9所示,在y轴右侧存在与xOy平面垂直且范围足够大的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,位于坐标原点的粒子源在xOy平面内发射出大量完全相同的带负电粒子,所有粒子的初速度大小均为v0,方向与x轴正方向的夹角分布在6060范围内,在xl处垂直x轴放置一荧光屏S。已知沿x轴正方向发射的粒子经过了荧光屏S上yl的点,则 ( ),图9,答案 AC,3带电粒子在圆形磁场中的圆周运动如图10所示,半径为R的圆形区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)沿水平方向以速度v正对圆心入射,通过磁场区域后速度方向偏转了60。,图10,带电粒子在磁场中运动的多解问题,1带电粒子电性不确定形成多解 受洛伦兹力作用的带电粒子,可能带正电,也可能带负电,在相同的初速度条件下,正、负粒子在磁场中的运动轨迹不同,因而形成多解。如图所示。,2磁场方向不确定形成多解 有些题目只告诉了磁感应强度的大小,而未具体指出磁感应强度的方向,此时必须考虑由磁感应强度方向不确定而形成的多解。如图所示。,3临界状态不唯一形成多解 如图所示,带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时,由于粒子运动轨迹是圆弧状,因此,它可能直接穿过去了,也可能转过180从入射界面反向飞出,于是形成了多解。如图所示。,4运动的往复性形成多解 带电粒子在部分是电场、部分是磁场的空间运动时,往往具有往复性,因而形成多解。如图所示。,【典例】 如图11甲所示,M、N为竖直放置彼此平行的两块平板,板间距离为d,两板中央各有一个小孔O、O正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间的变化如图乙所示,设垂直纸面向里的磁场方向为正方向。有一群正离子在t0时垂直于M板从小孔O射入磁场。已知正离子质量为m、带电荷量为q,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响。求:,图11,(1)磁感应强度B0的大小; (2)要使正离子从O孔垂直于N板射出磁场,正离子射入磁场时的速度v0的可能值。,解决多解问题的一般思路 (1)明确带电粒子的电性和磁场方向; (2)正确找出带电粒子运动的临界状态; (3)结合带电粒子的运动轨迹利用圆周运动的周期性进行分析计算。,方法技巧,1磁场方向不确定形成多解(2016商丘模拟)(多选)一质量为m,电荷量为q的负电荷在磁感应强度为B的匀强磁场中绕固定的正电荷沿固定的光滑轨道做匀速圆周运动,若磁场方向垂直于它的运动平面,且作用在负电荷的电场力恰好是磁场力的三倍,则负电荷做圆周运动的角速度可能是 ( ),答案 AC,2临界状态不唯一形成多解(多选)长为l的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图12所示。磁感应强度为B,板间距离也为l,极板不带电。现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是( ),图12,答案 AB,3电性不确定形成多解如图13所示,宽度为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B,MM和NN是它的两条边界。现有质量为m、电荷量为q的带电粒子沿图示方向垂直磁场射入。要使粒子不能从边界NN射出,求粒子入射速率v的最大值可能是多少。,图13,1(2015全国卷,14)两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( ) A轨道半径减小,角速度增大 B轨道半径减小,角速度减小 C轨道半径增大,角速度增大 D轨道半径增大,角速度减小,答案 D,2(2015全国卷,19)(多选)有两个匀强磁场区域和,中的磁感应强度是中的k倍。两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。与中运动的电子相比,中的电子( ) A运动轨迹的半径是中的k倍 B加速度的大小是中的k倍 C做圆周运动的周期是中的k倍 D做圆周运动的角速度与中的相等,答案 AC,3(2016全国卷,18)一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图14所示。图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度顺时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN成30角。当筒转过90时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒。不计重力。若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为( ),图14,答案 A,4(2016四川理综,4)如图15所示,正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域,当速度大小为vb时,从b点离开磁场,在磁场中运动的时间为tb,当速度大小为vc时,从c点离开磁场,在磁场中运动的时间为tc,不计粒子重力。则( ),图15,Avbvc12,tbtc21 Bvbvc22,tbtc12 Cvbvc21,tbtc21 D

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