物理:第6节-带电粒子在匀强磁场中的运动-ppt课件.ppt
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1、第六节带电粒子在匀强磁场中的运动,课标定位,学习目标:1.掌握洛伦兹力对带电粒子不做功的特点2掌握带电粒子在匀强磁场中的运动轨迹3了解回旋加速器的原理重点难点:带电粒子在匀强磁场中的受力分析及运动轨迹确定,一、带电粒子在匀强磁场中的运动1运动规律(1)带电粒子平行于磁场方向射入时,做_运动(2)带电粒子垂直于磁场方向射入时,由于洛伦兹力总与速度方向垂直,起到向心力的作用,所以带电粒子在匀强磁场中做_运动,匀速直线,匀速圆周,二、质谱仪1原理图:如图361所示,图361,qU,qvB,同位素,三、回旋加速器1工作原理如图362所示,D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差U,A处
2、的粒子源产生的带电粒子在两盒之间被电场加速D1、D2处于与盒面垂直的匀强磁场B中,粒子将在磁场中做匀速圆周运动,经半个圆周(半个周期)后,再次到达两盒间的缝隙,控制两盒间电势差,使其恰好改变正负,于是粒子在盒缝间再次被加速,如果粒子每次通过盒间缝隙均能被加速,粒子速度就能够增加到很大,图362,不变,思考感悟回旋加速器上所加的交流电的电压越大,粒子经过D形盒间隙时,电场力做功越多,粒子飞出D形盒的末动能是否也越大?,一、带电粒子在有界磁场中运动的求解方法有界匀强磁场是指只在局部空间存在着匀强磁场带电粒子从磁场区域外垂直磁场方向射入磁场,在磁场区域内经历一段匀速圆周运动,也就是通过一段圆弧轨迹后
3、离开磁场区域由于带电粒子垂直进入磁场的方向不同,或者由于磁场区域边界不同,造成它在磁场中运动的圆弧轨迹各不相同,图363举出了沿不同方法垂直进入磁场后的圆弧轨迹的情况,图363,正确解决这类问题的前提和关键是:画轨迹、定圆心、连半径、作三角形1确定圆心(1)已知入射方向和出射方向时,可以作通过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心,如图364甲所示,P为入射点,M为出射点,O为轨道圆心,图364,(2)已知入射方向和出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨道的圆心,如图364乙所示,P为
4、入射点,M为出射点,O为轨道圆心(3)两条弦的中垂线:如图365所示,带电粒子在匀强磁场中分别经过O、A、B三点时,其圆心O在OA、OB的中垂线的交点上,图365图366,(4)已知入射点、入射方向和圆周的一条切线:如图366所示,过入射点A做v垂线AO,延长v线与切线CD交于C点,做ACD的角平分线交AO于O点,O点即为圆心,求解临界问题常用到此法2求半径由于已知条件的不同,求半径有两种方法:一是已知物理量(q、m、B、v)利用半径公式求半径,再由图形求其他几何量;二是已知其他几何量利用数学知识求半径,再由半径公式求物理量,特别提醒:(1)轨道半径与磁感应强度、运动速度相联系,在磁场中运动的
5、时间与周期、偏转角相联系(2)粒子速度的偏向角()等于圆心角(),并等于AB弦与切线的夹角(弦切角)的2倍(如图367),即2t.,图367,即时应用(即时突破,小试牛刀)1.在匀强磁场中,一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又垂直进入另一磁感应强度是原来磁感应强度2倍的匀强磁场,则()A粒子的速率加倍,周期减半B粒子速率不变,轨道半径减半C粒子的速率减半,轨道半径变为原来的1/4D粒子速率不变,周期减半,(2)电场的作用回旋加速器两个D形盒之间的窄缝区域存在周期性变化的并垂直于两D形盒正对截面的匀强电场,带电粒子经过该区域时被加速(3)交变电压为保证带电粒子每次经过窄缝时都被加速,使之能量不断提
6、高,需在窄缝两侧加上跟带电粒子在D形盒中运动周期相同的交变电压,即时应用(即时突破,小试牛刀)2.(2010年德州模拟)1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图368所示这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是()A离子由加速器的中心附近进入加速器B离子由加速器的边缘进入加速器C离子从磁场中获得能量D离子从电场中获得能量,图368,解析:选AD.回旋加速器的两个D形盒间隙分布周期性变化的电场,不断地给带电粒子加速使其获得能量;而D形盒处分布有恒定不变的磁场,具有一定速度的带电粒子在D形盒内受到磁场的洛伦兹力提供的向心力而做圆周运动;洛伦兹力不做功
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