洛伦兹力问题及解题策略费下载

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1、洛伦兹力问题及解题策略《磁场》一章是高中物理的重点内容之一.历年高考对本章知识的考查覆盖面大,几乎每个知识点都考查到,纵观历年高考试题不难发现,实际上单独考查磁场知识的题目很少,绝大多数试题的考查方式为磁场中的通电导线或带电的运动粒子在安培力或洛伦兹力作用下的运动,尤其以带电粒子在洛伦兹力作用下在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题居多,侧重于知识应用方而的考查,且难度较大,对考生的空间想象能力及物理过程、运动规律的综合分析能力要求较高.从近十年高考物理对洛伦兹力问题的考查情况可知,近十年高考均涉及了洛伦兹力问题

2、,并且1994年、1996年、1999年还以压轴题的形式出现,洛伦兹力问题的重要性由此可见一斑;自1998年以来,此类问题连续以计算题的形式出现,且分值居高不下,由此可见,洛伦兹力问题是高考命题的热点之一,可谓是高考的一道“大餐”•全国高考情况是这样,近年开始实施的春季高考及理科综合能力测试也是这样,甚至对此类问题有“一大一小”的现象,即一个计算题,同时还有一个选择题或填空题,故对洛伦兹力问题必须引起高度的重视.本文将对有关洛伦兹力问题的类型做一大致分类,并指岀各类问题的求解策略.带电粒子在磁场中做匀速圆周

3、运动的圆心、半径及周期1・圆心的确定:因为洛伦兹力指向圆心,根据F丄v,只要画出粒了运动轨迹上的两点(一般是射入和射出磁场的两点)的洛伦兹力方向,沿两个洛伦兹力方向做其延长线,两延长线的交点即为圆心.2.半径和周期的计算:带电粒了垂直磁场方向射入磁场,只受洛伦兹力,y2mv将做匀速圆周运动,此时应有qvB=m^,市此町求得粒子运动半径R二西,周期T二2nm/qB,即粒子的运动周期与粒子的速率大小无关.这几个公式在解决洛伦兹力的问题时经常用到,必须熟练掌握.在实际问题中,半径的计算一般是利用儿何知识,常用解三

4、角形的知识(如勾股定理等)求解.[例1]长为L,间距也为L的两平行板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图1所示,磁感强度为B,今有质量为叭带电荷量为q的正离子,从平行板左飞出,入射离子的速度应为多少?端中点以平行于金属板的方向射入磁场,欲使离子恰从平行板右端I、:解析应用上述方法易确定圆心0,则由儿何知识有LL2+(R-2)2=R2又离子射入磁场后,受洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,且有qvB=mR由以上二式联立解得v二5qBL/4m.图2.[例2]如图2所示,abed是一个正方形的盒了,在cd边的中点有一小孔e

5、,盒子屮存在着沿ad方向的匀强电场,场强大小为E.—粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子,粒子的初速度为%,经电场作用后恰好从e处的小孔射出,现撤去电场,在盒子中加一方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B(图中未画出),粒子仍恰好从e孔射出.(带电粒子的重力和粒子之间的相互作用力均可忽略)(1)判断所加的磁场方向;(2)求分别加电场和磁场时,粒子从e孔射出时的速率;(3)求电场强度E与磁感应强度B的比值.解析(1)根据粒子在电场中的偏转方向,可知粒子带正电,根据左手定则判断,磁场

6、方向垂直纸面向外.(2)设带电粒子的电荷量为q,质量为m,盒子的边长为L,粒子在电场中沿L£Eqt2L3d方向的位移为L,沿ab方向的位移为刁,在电场屮,有L二亍肓,2=Vot丄£由动能定理EqL=2mv2-2mv028mvQ2由以上各式解得E=可,V=^Vo.在电场中粒了从e孔射出的速度为在磁场中,由于粒了做匀速圆周运动,所以从e孔中射出的速度为仏(3)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,在磁场中v二Vo,轨道半径为R,根据牛顿第二定律得V2qvB二m瓦,解出R二也又根据图3所示的几何关系,应有L(l-r)2

7、+(2)2=r25解得轨道半径为R=3L故得磁场的磁感应强度B二5qLE因此B二5vo・二、带电粒子在磁场中的运动时间带电粒子在磁场中做圆周运动,利用圆心角与弦切角的关系,只要设法求6cp出运动轨迹的圆心角大小,由t二莎T或者t二方T即可求出.[例3]一束电子以速度v垂直射入宽为d的匀强磁场B中,穿出磁场时速度方向发生了60。的偏转,求电子穿出磁场所用的时间.解析由几何关系,易求得本题电子在磁场中运动时的圆心角为60。,而d非120。,则由图4,得r-sin60°而电子在磁场中运动时满足evB=mr故可得电

8、子穿岀磁场所用时间为onn2-73、=jrd3eB9v[例4]如图5所示一个质量为m电荷量为q的粒子从A孔以速度v°垂直A0进入磁感应强度为B的匀强磁场并恰好从C孔垂直于0C射入匀强电场中,己知电场方向跟OC平行,OC±AD,0D二2OC,粒子最后打在D点(不计粒子重力)・求:(1)粒子从A点运动到D点所需的时间t;右x.lxx(2)粒子抵达D点的动能乩——图5・解析(1)由题意可知,带屯粒子在磁场中运动了1/4

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