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时间:2019-11-12
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1、2019-2020年高中物理第6章磁吃电流和运动电荷的作用第2节磁吃运动电荷的作用课堂互动教案鲁科版选修三点剖析一、洛伦兹力的大小和方向1.洛伦兹力的方向(1)洛伦兹力的方向:用左手定则判定.注意四指指向正电荷运动方向(或负电荷运动的相反方向),洛伦兹力的方向总是与电荷运动的方向垂直.用左手定则时,要保持伸开的手掌和大拇指在同一平面内,且让大拇指和其余四指相互垂直.(2)左手定则判断安培力和洛伦兹力的比较.相同点:都是磁感线穿入掌心,手掌和大拇指在同一平面内,大拇指和其余四指相互垂直,四指指向电流方向或正电荷运动方
2、向,大拇指指向磁场力方向.不同点:若四指指负电荷运动方向,则大拇指指向是负电荷受磁场力的反方向.(3)确定洛伦兹力方向的“否定之否定”原理.决定洛伦兹力方向的因素有三个:电荷的电性(正、负)、运动速度方向、磁感应强度的方向.三个因素中,如果只让一个因素相反,则洛伦兹力方向必定相反;如果同时让两个因素相反,则洛伦兹力方向将不变;如果同时让三个因素都相反,洛伦兹力方向仍将相反.即奇数次“否定”时,洛伦兹力方向相反,偶数次“否定”时,洛伦兹力方向不变.2.洛伦兹力的大小(1)电荷的运动方向与磁场方向平行时F=0,电荷运动
3、方向与磁场垂直时,洛伦兹力最大,F=qvB.其中F、B、v三者相互垂直.(2)若运动电荷速度v的方向与磁感应强度B的方向成θ角时,可将v分解为与B平行的分量v2和与B垂直的分量v1,其中分速度v2方向不受洛伦兹力,如图6-2-3所示,运动电荷所受洛伦兹力由分速度v1决定:F=qv1B=q(vsinθ)B=qBvsinθ图6-2-3即电荷在磁场中受到的洛伦兹力F等于电荷所带电荷量q、电荷进入磁场的速度v、磁感应强度B和B与v夹角θ的正弦值sinθ四者的乘积.洛伦兹力大小介于0和qvB之间.【例1】在图6-2-4所示的
4、各图中,匀强磁场的磁感应强度均为B,带电粒子的速率均为v、带电荷量均为q.试求出图中带电粒子所受洛伦兹力的大小,并标出洛伦兹力的方向.图6-2-4解析:本题考查洛伦兹力的大小与电荷、速度方向、磁场方向的正确关系.(1)中v⊥B,(2)中v与B夹角为30°,(3)中v与B平行,(4)中v与B垂直.答案:(1)F=qvB,方向与v垂直斜向上.(2)F=qvBsin30°=qvB,方向垂直纸面向里.(3)不受洛伦兹力.(4)F=qvB,方向与v垂直斜向上.温馨提示电荷的速度方向与磁场方向之间的夹角不同时,洛伦兹力的大小也
5、不同,因此解答时一定要认清楚速度方向与磁场方向之间的夹角,然后认真计算.二、带电粒子在磁场中的直线运动是难点1.带电粒子沿着(或逆着)磁场方向运动时,相当于通电电流平行于磁场的方向放置,它不受磁场力的作用,即运动粒子不受洛伦兹力的作用.带电粒子在磁场中平行于磁场运动时,不受外力,做匀速直线运动.说明:如果题目中不特别说明,或在题意中没有体现出来,在一般情况下磁场中的带电粒子、带电离子、带电微粒等微观粒子,不计它们的重力.2.带电粒子在磁场中做匀速直线运动,当带电粒子的运动速度与磁场垂直时,粒子必然受洛伦兹力的作用,
6、显然,粒子要做匀速直线运动,必然有力来平衡它所受的洛伦兹力,此力由重力来充当.即在无其他条件的情况下,带电粒子垂直磁场方向做匀速直线运动时,带电粒子的重力不能忽略.3.正交的匀强电磁场,强度分别为E、B,有一带电粒子以一定的速度垂直电、磁场的方向射入电磁场中,能匀速穿过电、磁场的条件是带电粒子的速度为v=,与带电粒子的质量、电荷量、电性等皆无关.换句话说,带电粒子能否匀速垂直穿过电磁场与粒子带电荷量、带电性质、粒子的质量无关,它只对粒子的速度有要求,正因如此,我们将此装置叫做速度选择器.速度选择器对垂直进入的粒子的
7、速度有选择,而对粒子的电性、电荷量、质量等无选择,从此角度看,速度选择器有多样性.反之,我们如果需用某一速度的带电粒子,也可以通过调节E或B来完成,因此,从此角度看,速度选择器又有单一性.图6-2-5【例2】一根光滑绝缘的细杆MN处于竖直面内,与水平面夹角为37°.一个范围较大的水平方向的匀强磁场与细杆相垂直,磁感应强度为B(图6-2-5).质量为m的带电小环沿细杆下滑到图中的P处时,向左上方拉细杆的力大小为0.4mg.已知小环的电荷量为q.问:(1)小环带什么电?(2)小环滑到P处时速度有多大?(3)在离P点多远
8、处,小环与细杆之间没有挤压?解析:本题关键是对小环进行正确的受力分析,先由已知物体重力及杆的作用力确定洛伦兹力的方向.(1)小环下滑时所受的洛伦兹力总是垂直于细杆方向的,只有垂直杆向上才可能使小环向左上方拉杆,由左手定则可判定小环带负电.图6-2-6(2)小环运动到P处时,受重力mg、洛伦兹力F、杆的弹力T,如图6-2-6所示.在垂直于杆的方向上,小环有重力
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