洛伦兹力与现代技术.ppt
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1、第六节洛伦兹力与现代技术,课标定位学习目标:1.掌握带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的规律和分析方法2知道质谱仪和回旋加速器的构造和原理重点难点:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的规律及分析方法,一、带电粒子在磁场中的运动1演示实验如图361中甲、乙所示,(1)不加磁场时,观察到电子束的径迹是_(2)加上磁场时,电子束的径迹是_,图361,一条直线,一个圆,2当带电粒子在磁场中仅受洛伦兹力作用时,由于洛伦兹力始终与运动方向垂直,故带电粒子做匀速圆周运动,已知电荷量为q的带电粒子,以速度大小为v垂直于磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,其运动轨道半径为:rmv/qB;周期为T_.,2m/
2、qB,思考感悟在仅受洛伦兹力作用的情况下,带电粒子在匀强磁场中有可能做变速直线运动吗?提示:在匀强磁场中,带电粒子可以做匀速直线运动,也可以做变速曲线运动,但不可能做变速直线运动,二、质谱仪同位素是_、_的原子由于同位素的化学性质相同,不能用化学方法加以区分,可以采用物理方法质谱仪常用来研究物质的同位素1用途:测定带电粒子的_和_,原子序数相同,原子质量不同,荷质比,质量,2构造:质谱仪的结构如图362所示,带电粒子经过S1和S2之间的电场加速后,进入P1、P2之间的区域P1、P2之间存在着互相正交的磁感应强度为B1的匀强磁场和电场强度为E的匀强电场,只有在这一区域内不改变运动方向的粒子才能顺
3、利通过S0上的狭缝,进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域在该区域内带电粒子做_运动,打在照相底片上,留下印迹A1、A2.,匀速圆周,图362,3原理:带电粒子在加速电场中加速获得速度,且以此速度进入P1、P2之间的区域,因P1、P2之间存在着互相正交的磁感应强度为B1的匀强磁场和电场强度为E的匀强电场,是速度选择器,所以只有满足_的粒子才能做匀速直线运动通过S0上的狭缝带电粒子以速度v进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域,只受洛伦兹力作用,做匀速圆周运动,运动半径r,由以上两式消去v,得_.,在这些量中v、B、r可直接测量,故可利用该装置_,若测出q则可求出质量m.质谱仪是汤姆生的学生_发明的,他
4、因发明质谱仪和发现非放射性元素的同位素等贡献而获得1922年诺贝尔化学奖,测量荷质比,阿斯顿,三、回旋加速器1加速器是使带电粒子获得高能量的装置._年美国加利福尼亚州伯克利加州大学的_制成了世界上第一台回旋加速器,其真空室的直径只有10.2 cm,此后不断改进又制成了实用的回旋加速器他因为发明和发展了回旋加速器获得了_年度_奖,1930,劳伦斯,1939,诺贝尔物理学,2构造和原理(1)构造图:如图363,图363,(2)如果交流电源的周期正好与离子运动的周期_,离子在每次通过间隙时都会被加速,随着速度的增加,离子做圆周运动的半径也将逐步加大,当达到预期的速率时,用静电偏转板将高能离子引出D形
5、盒,用于科学研究,相同,核心要点突破,一、带电粒子在匀强磁场中的运动1当v平行于B时:f0,匀速直线运动2当v垂直于B时:洛伦兹力f起向心力的作用,粒子将做匀速圆周运动(如图364所示)粒子运动的轨道半径r和周期T:由fF向得:qvBmv2/r得粒子运动的轨道半径:rmv/qB由T2r/v得:T2m/Bq.,图364,即时应用(即时突破,小试牛刀)1已知氢核与氦核的质量之比m1m214,电荷量之比q1q212,当氢核与氦核以v1v241的速度,垂直于磁场方向射入磁场后,分别做匀速圆周运动,则氢核与氦核半径之比r1r2_,周期之比T1T2_.,答案:2112,二、带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运
6、动的分析带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题,要求我们能正确地分析、解决特别是带电粒子在有界磁场中的运动,更为重要这类问题,重要的是画轨迹,找圆心和求半径,然后再利用圆的知识、牛顿第二定律等进一步求解1找圆心、求半径(1)圆心的确定带电粒子进入一个有界磁场后的轨迹是一段圆弧,如何确定圆心是解决此类问题的前提,也是解题的关键一个最基本的思路是:圆心一定在与速度方向垂直的直线上,举例如下:,已知入射方向和出射方向时,可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365所示,图中P为入射点,M为出射点),图365,已知入射方向和出射点的位置时,可以通
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