带电粒子在复合场中的运动复习.docx
《带电粒子在复合场中的运动复习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《带电粒子在复合场中的运动复习.docx(15页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、高考综合复习一一磁场专题复习二带电粒子在复合场中的运动知识要点梳理知识点带电粒子在复合场中的运动知识梳理一、复合场复合场是指电场、磁场和重力场并存或其中某两种场并存,或分区域存在。粒子在复合场中运动时, 要考虑静电力、洛伦兹力和重力的作用。二、带电粒子在复合场中运动问题的分析思路1. 正确的受力分析除重力、弹力和摩擦力外,要特别注意电场力和磁场力的分析。2. 正确分析物体的运动状态找出物体的速度、位置及其变化特点,分析运动过程。如果出现临界状态,要分析临界条件。带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子的受力情况。(1) 当粒子在复合场内所受合力为零时,做匀速直线运动(如速度选择器)。(2)
2、 当带电粒子所受的重力与电场力等值反向,洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的 平面内做匀速圆周运动。(3) 当带电粒子所受的合力是变力,且与初速度方向F在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动, 这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,由于带电粒子可能连续通过几个情况不同的复合场区, 因此粒子的运动情况也发生相应的变化,其运动过程也可能由几种不同的运动阶段所组成。3. 灵活选用力学规律是解决问题的关键(1) 当带电粒子在复合场中做匀速直线运动时,应根据平衡条件列方程求解。(2) 当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往同时应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立 求解。(3) 当带电粒
3、子在复合场中做非匀变速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒列方程求解。注意:由于带电粒子在复合场中受力情况复杂,运动情况多变,往往出现临界问题,这时应以题目中 的“恰好”、“最大”、“最高”、“至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再 与其他方程联立求解。4. 三种场力的特点(1) 重力的大小为& =部昌,方向竖直向下.重力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的质量有关 外,还与始末位置的高度差有关。(2) 电场力的大小为勺占,方向与电场强度E及带电粒子所带电荷的性质有关,电场力做功与路径无 关,其数值除与带电粒子的电荷量有关外,还与始末位置的电势差有关。(3) 洛伦兹力
4、的大小跟速度与磁场方向的夹角有关,当带电粒子的速度与磁场方向平行时F=0;当带 电粒子的速度与磁场方向垂直时 = ,洛伦兹力的方向垂直于速度v和磁感应强度B所决定的平面。无论带电粒子做什么运动,洛伦兹力都不做功。但重力、电场力可能做功而引起带电粒子能量的转化。疑难导析一、“磁偏转”和“电偏转”的差别“磁偏转”与“电偏转”分别是利用磁场和电场对运动电荷施加作用,从而控制其运动方向,由于磁 场和电场对电荷的作用具备着不同的特征,这使得两种偏转也存在着如下几个方面的差别。(1)受力特征的差别在“磁偏转”中,质量为m,电量为q的粒子以速度v垂直射入磁感强度为B的匀强磁场中时,所受 的磁场力(即洛伦兹力
5、)孔=瞬与粒子的速度v相关,战所产生加速度使粒子的速度方向发生变化, 而速度方向的变化反过来又导致的方向变化,乩是变力。在“电偏转”中,质量为m,电量为q的粒子以速度处垂直射入电场强度为E的匀强电场中时,所受 到的电场力孔 * 与粒子的速度气无关,耳是恒力。(2)运动规律的差别在“磁偏转”中,变化的也使粒子做变速曲线运动匀速圆周运动,其运动规律分别从时(周期) 空(半径)两个侧面给出如下表达形式:e 2 彻3mvi =, r =qB qB在“电偏转”中,恒定的其使粒子做匀变速曲线运动“类平抛运动”,其运动规律分别沿垂直于 和平行于电场的两个相互垂直的方向给出为:qE1qE 2Vj; = % 3
6、 x =- - 7m2 m(3)偏转情况的差别9广破丝在“磁偏转”中,粒子的运动方向所能偏转的角度不受限制,广 欧,且相等时间内偏转的角度总是相等的;es时,粒子向F方向偏移,若偏移量为Ad,粒子离开复合场的速度为片,则f做正功w=qA,粒子动能增加,电势能减少。由能量守恒定律有:mv2 + qE . Ld : mv;当Fv,则洛伦兹力大于电场力;若,则电场力大于洛伦兹力,粒子将向下或向上偏转 而不能通过狭缝。所以通过速度选择器射出的粒子都是速度 B的粒子。2. 磁流体发电机如图所示是磁流体发电机,其原理是:等离子气体喷入磁场,正、负离子在洛伦兹力作用下发生偏转 而聚集到B、A板上,产生电势差
7、。设A、B平行金属板的面积为S,相距1,等离子气体的电阻率为户, 喷入气体速度为v,板间磁场的磁感应强度为B,板外电阻为R,当等离子气体匀速通过A、B板间,A、 B板上聚集的电荷最多,板间电势差最大,即为电源电动势。此时离子受力平衡:%商,为 =话,I E _ 跖8电动势=叫=四,电源内电阻一%,所以r中电流衣+广蹋*。3 .电磁流量计如图所示,一圆形导管直径为d,由非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流动。导电液体中 的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下发生偏转,a、b间出现电势差保持恒定。qvB = qE = q v =由&可得5上二也故流量4佃。4. 霍尔效应如图所示,厚度为h,
8、宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过 导体板时,在导体板上侧面A和下侧面次之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。实验表明,当磁U=k 场不太强时,电势差U、电流I和磁感应强度B的关系为 d ,式中的比例系数k称为霍尔系数.霍 尔效应可解释为:外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余 的正电荷,从而形成横向电场,横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力。当静电力与洛伦兹力 达到平衡时,导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差。疑难导析速度选择器、磁流体发电机等复合场共同之处是:带电粒子在正交的匀强电场和匀强磁场中运动。qvB
9、 = qE = q (1) 洛伦兹力和电场力平衡时,即d,粒子沿直线通过复合场。(2)电场力大于洛伦兹力,带电粒子向电场力方向偏转,电场力小于洛伦兹力,带电粒子向洛伦兹 力方向偏转,粒子轨迹既不是抛物线,也不是圆,而是一条复杂曲线,一般只能用动能定理和能量转化的 观点解决此类问题。一种测量血管中血流速度仪器的原理如图所示,在动脉血管左右两侧加有匀强磁场,上下两侧安装电极并连接电压表,设血管直径是2.0mm,磁场的磁感应强度为0. 080 T,电压表测出的电压为0. 10mV,则血流速度大小为 m/s。(取两位有效数字)答案:0.63解析:血液作为电解液,流动过程中受洛伦兹力作用,在上下两极间建
10、立电场,当流体受到的洛伦兹qvB = q 力与该电场的电场力平衡时,即d,血液正常流动,由此可求出速度v=0.63 m/s。本题还可用电磁感应知识求解。设上下表面的电压是由于导体(电解液)运动切刻磁感线产生的,则”土 =有 Bdv = U,得 敬 0. 63 m/s。典型例题透析题型带电粒子在复合场中的直线运动带电粒子在复合场中的直线运动有三种:(1)匀速直线运动当带电粒子在复合场中所受到的合力为零时,带电粒子可以做匀速直线运动。(2)匀变速直线运动当带电粒子在复合场中受到的合力为恒力时,带电粒子将做匀变速直线运动。当带电粒子受到洛伦兹 力作用时,要做匀变速直线运动,一般要在光滑平面上或穿在光
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 带电 粒子 复合 中的 运动 复习
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5281462.html