(二)矢量和,频率,加强,减弱,干涉图样,整数倍,半波长奇数倍,波绕过障碍物,比波长小,相差不多,纵波,20 Hz ---20000 Hz,0.1s, 考能训练 1.解析:波在介质中传播的快慢程度称为波速.波速的大小由介质本身的性质决定.与振幅无关.所以A.B二选项错.由于振动质元做简谐运动.在一个周期内.振动质元走过的路程等于振幅的4倍.所以C选项错误,根据经过一个周期T .振动在介质中传播的距离等于一个波长.所以振动的频率越高.则波传播一个波长的距离所用的时间越短.即D选项正确. 答案:D 2.解析:由图可看出波长为4m.t=0时刻x=3m处的质点向上振动.可得该波向左传播.将整个波形图向左平移1.5m时.a质点到达波峰.此时b质点正好在平衡位置.与t=0时刻平衡位置在7m处的质点振动状态一样.故a质点到达波峰时.b质点正在平衡位置并向上振动.A错,将图像整体向左平移1m.即波传播T/4时.a的振动状态与与t=0时刻平衡位置在3.5m处的质点振动状态一样.即处在平衡位置上方并向y轴正方向运动.B错,将图像整体向左平移3m.即波传播3T/4时.a的振动状态与与t=0时刻平衡位置在9.5m处和1.5m的质点振动状态一样.即处在平衡位置下方并向y轴负方向运动.C对,a.b质点相隔3m.即相差3T/4.速度相同的质点应该在半周期内才会出现.故D错. 答案:C 3.解析:因为波沿正方向传播.且x=0处质点经平衡位置向y轴负方向运动.故此时波形图为正弦函数图像.则x=0.15m=.当n=0时..A项正确,当n=1时..C项正确,当n3时..D项错. 答案:AC 4.解析:由振动图象可知.振动周期为0.1s.故此列波的频率一定是10Hz.A正确,因为波速为.当n=2时.波速为34m/s.故C正确,由图不能断定波长一定是0.1m.也无法确定哪一点距波源近一些. 答案:AC 5.解析:本题考查振动以及波动的传播规律.只有理解波动传播的规律.准确把握波动过程中的图象关于时间和空间的周期性.才能作出确切和完整的判断. 由于波向右传播.据“a点位移达正极大时.b点的位移恰为零.且向下运动 .可画出此时a.b间的最简波形.如图17所示. 因未明确a.b距离与波长的约束关系.故a.b间的距离存在“周期性 .即 (n1+ (n1=0.1.2.--) 因所给定时间与周期的关系未知.故运动时间也存在“周期性 .即 (n2=0.1.2.-) 因此可能的波速为 当n2=0.n1=0时.V=4.67m/s; 当n2=0.n1=1时.V=2m/s; (n2=0.V随n1增大还将减小.) 当n2=1.n1=0时.V=23.3m/s;(n1=0.V随n2的增大而增大.) 当n2=1.n1=1时.V=10m/s; 据以上计算数据.不可能出现B和D选项的结果.故选项A.C正确. 答案:AC 6.解析:根据题意应用平移法可知T=0.6s.解得T=0.8s.A错,由图可知振幅A=0.2m.波长λ=8m.t=0.9s=1T.此时P点沿y轴负方向运动.B错,0.4s=T.运动路程为2A=0.4m.C错, t=0.5s=T=T+T.波形图中Q正在向下振动.从平衡位置向下振动了T.经T到波谷.再过T到波峰.D对. 答案:D 7解析:.由于波沿x正方向传播.所以A先振动.又由于波长大于1m.所以.所以..A对.波速.B错,由振动图像知.在3s末..两质点的位移不相同.C错,1s末A点速度为零.B点速度最大.D错. 答案:A 8.(1)如图70所示.根据图象.波的波长λ= 4m.周期T=1s ----------2分 (2)波速为v =λ/T = 4 m/s ------------------------1分 波传到Q点用的时间s ----------------- 2分 (3)传到Q点时的波形如图所示 ------3分 9.[解析]同一音叉发出的声波,声源相同,频率f相同.周期T相同,又声波在水中传播的传播速度比在空气中快.速度v大.根据波长λ=vT可知声波在水中波长较大,由题15图波形曲线可知b比a的波长长.b是水中声波的波形曲线.A对.B错. 答案:A 10.[解析].由于波沿x正方向传播.所以A先振动.又由于波长大于1m.所以.所以..A对.波速.B错,由振动图像知.在3s末..两质点的位移不相同.C错,1s末A点速度为零.B点速度最大.D错. 答案A 11.解析:由图可知.两波再次出现原波形时.A经历一个周期TA.B经历n个周期.有nTB=TA由.可得:.则有答案ABC正确. 答案:ABC 12.[解析]该波的波长为4m.PQ两点间的距离为3m.当波沿x轴正方向传播时当P在平衡位置向上振动时而Q点此时应处于波峰.B正确.当沿x轴负方向传播时.P点处于向上振动时Q点应处于波谷.C对. 答案BC 13答案:由振动图象可知.质点振动周期T=0.4s 取t=0时刻分析,质点A经平衡位置向上振动,质点B处于波谷,设波长为λ 则 (n=0.1.2.3--) ( 所以该波波长为 因为有λ>3.0m的条件.所以取n=0.1 当n=0时..波速 当n=1时..波速 14解析: (1)从图中可以看出两列波的波长分别为λa=2.5m.λb=4.0m.因此它们的周期分别为 s=1s s=1.6s (2)两列波的最小公倍数为 S=20m t=0时.两列波的波峰生命处的所有位置为 x=(2.520k)m.k=0.1.2,3.-- (3)该同学的分析不正确. 要找两列波的波谷与波谷重合处.必须从波峰重合处出发.找到这两列波半波长的厅数倍恰好相等的位置.设距离x=2.5m为L处两列波的波谷与波谷相遇.并设 L=(2m-1) L=(2n-1).式中m.n均为正整数 只要找到相应的m.n即可 将λa=2.5m.λb=4.0m代入并整理.得 由于上式中m.n在整数范围内无解.所以不存在波谷与波谷重合处. 15解:(1)波长--------------------① 图象如图所示 (2)设S点的振动经t1传播到--------② 振动传到该质点后又经过周期该质点才振动到波峰 --------------------③ 处的质点第一次出现波峰的时间为=0.325s----④ 16.(1)波向左传播.设传播的最小距离为Δx, 若波向右传播.则: 解得: 因此当n=0时.周期具有最大值.设周期的最大值为Tm Tm=0.8s (2) 由于 所以 因此拨向左传播. 实验十二 用单摆测定重力加速度 考点知识梳理 ,悬点到小球重心,半径,刻度尺,固定,游标卡尺, 考能训练 1. (1)①; ②平衡;; 所选器材 简述实验方法 实验设计 A.C.E 用弹簧秤称出带夹子重锤的重力大小G,再用天平测出其质量m,则g=G/m. 或 实验设计 B.D.F.G.I.K.M 安装仪器.接通电源.让纸带随小车一起沿斜面下滑.用刻度尺测出所需数据.改变斜面高度再测一次.利用两次数据.由牛顿第二定律算出结果. 2.小球直径d 3.[解析]:单摆摆长为摆线长度与小球半径之和.因该同学将偏小的摆长代入公式计算.所得重力加速度的测量值偏小于实际值,为验证该关系式.需要测量单摆在任意摆角θ时的周期T′.根据公式与图像的函数关系式可推导得到摆角θ=0时横轴的截距为T0. [答案]:T′(或t.n).θ. T′ 4.[解析]题目考查了用单摆测重力加速度 设A.B的摆线长为LA和LB.摆线到重心的距离为L1.所以A.B的两处的摆长分别为LA+L1和LB+L1.根据周期公式得则 (1) 得 从式子中可以看出.最终的结果与重心的位置无关.所以不影响g值的测量. [答案] 相同 5.[解析] (1)应将待测物体正确地放在测脚中如乙图,(2)单摆1个周期遮光两次,单摆周期与小球质量.大小无关.但若改用直径变为原小球直径的2倍.周期变大.但遮光时间Δt变大 答案:2t0.变大.变大 6.解析:单摆作简谐运动要求摆角小.单摆从平衡位置拉开约5°释放满足此条件,因为最低点位置固定.容易观察.所以在最低点启动秒表计时,摆球一次全振动的时间太短.不易读准.误差大.应测多个周期的时间求平均值,表中数据可以初步判断单摆周期随摆长的增大而增大. 答案:①是.②是.③否.20.685.摆长 7.解析:①用轻绳和小石子做一个摆长是单摆.测出它在山顶的周期. ②利用上述数据计算出山顶处的重力加速度. ③设高峰的海拔高度为.则山顶处的重力加速度为 而地球表面处的重力加速度为 所以 .式中的为地球半径. 命题解读:本题是单摆知识和万有引力定律知识的综合应用.用单摆测量出山顶处的重力加速度.再用万有引力定律推导出山顶处的重力加速度表达式.然后列出等式进行求解. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第六部分 振动和波

第一讲 基本知识介绍

《振动和波》的竞赛考纲和高考要求有很大的不同,必须做一些相对详细的补充。

一、简谐运动

1、简谐运动定义:= -k             

凡是所受合力和位移满足①式的质点,均可称之为谐振子,如弹簧振子、小角度单摆等。

谐振子的加速度:= -

2、简谐运动的方程

回避高等数学工具,我们可以将简谐运动看成匀速圆周运动在某一条直线上的投影运动(以下均看在x方向的投影),圆周运动的半径即为简谐运动的振幅A 。

依据:x = -mω2Acosθ= -mω2

对于一个给定的匀速圆周运动,m、ω是恒定不变的,可以令:

2 = k 

这样,以上两式就符合了简谐运动的定义式①。所以,x方向的位移、速度、加速度就是简谐运动的相关规律。从图1不难得出——

位移方程: = Acos(ωt + φ)                                        ②

速度方程: = -ωAsin(ωt +φ)                                     ③

加速度方程:= -ω2A cos(ωt +φ)                                   ④

相关名词:(ωt +φ)称相位,φ称初相。

运动学参量的相互关系:= -ω2

A = 

tgφ= -

3、简谐运动的合成

a、同方向、同频率振动合成。两个振动x1 = A1cos(ωt +φ1)和x2 = A2cos(ωt +φ2) 合成,可令合振动x = Acos(ωt +φ) ,由于x = x1 + x2 ,解得

A =  ,φ= arctg 

显然,当φ2-φ1 = 2kπ时(k = 0,±1,±2,…),合振幅A最大,当φ2-φ1 = (2k + 1)π时(k = 0,±1,±2,…),合振幅最小。

b、方向垂直、同频率振动合成。当质点同时参与两个垂直的振动x = A1cos(ωt + φ1)和y = A2cos(ωt + φ2)时,这两个振动方程事实上已经构成了质点在二维空间运动的轨迹参数方程,消去参数t后,得一般形式的轨迹方程为

+-2cos(φ2-φ1) = sin22-φ1)

显然,当φ2-φ1 = 2kπ时(k = 0,±1,±2,…),有y = x ,轨迹为直线,合运动仍为简谐运动;

当φ2-φ1 = (2k + 1)π时(k = 0,±1,±2,…),有+= 1 ,轨迹为椭圆,合运动不再是简谐运动;

当φ2-φ1取其它值,轨迹将更为复杂,称“李萨如图形”,不是简谐运动。

c、同方向、同振幅、频率相近的振动合成。令x1 = Acos(ω1t + φ)和x2 = Acos(ω2t + φ) ,由于合运动x = x1 + x2 ,得:x =(2Acost)cos(t +φ)。合运动是振动,但不是简谐运动,称为角频率为的“拍”现象。

4、简谐运动的周期

由②式得:ω=  ,而圆周运动的角速度和简谐运动的角频率是一致的,所以

T = 2π                                                      

5、简谐运动的能量

一个做简谐运动的振子的能量由动能和势能构成,即

mv2 + kx2 = kA2

注意:振子的势能是由(回复力系数)k和(相对平衡位置位移)x决定的一个抽象的概念,而不是具体地指重力势能或弹性势能。当我们计量了振子的抽象势能后,其它的具体势能不能再做重复计量。

6、阻尼振动、受迫振动和共振

和高考要求基本相同。

二、机械波

1、波的产生和传播

产生的过程和条件;传播的性质,相关参量(决定参量的物理因素)

2、机械波的描述

a、波动图象。和振动图象的联系

b、波动方程

如果一列简谐波沿x方向传播,振源的振动方程为y = Acos(ωt + φ),波的传播速度为v ,那么在离振源x处一个振动质点的振动方程便是

y = Acos〔ωt + φ - ·2π〕= Acos〔ω(t - )+ φ〕

这个方程展示的是一个复变函数。对任意一个时刻t ,都有一个y(x)的正弦函数,在x-y坐标下可以描绘出一个瞬时波形。所以,称y = Acos〔ω(t - )+ φ〕为波动方程。

3、波的干涉

a、波的叠加。几列波在同一介质种传播时,能独立的维持它们的各自形态传播,在相遇的区域则遵从矢量叠加(包括位移、速度和加速度的叠加)。

b、波的干涉。两列波频率相同、相位差恒定时,在同一介质中的叠加将形成一种特殊形态:振动加强的区域和振动削弱的区域稳定分布且彼此隔开。

我们可以用波程差的方法来讨论干涉的定量规律。如图2所示,我们用S1和S2表示两个波源,P表示空间任意一点。

当振源的振动方向相同时,令振源S1的振动方程为y1 = A1cosωt ,振源S1的振动方程为y2 = A2cosωt ,则在空间P点(距S1为r1 ,距S2为r2),两振源引起的分振动分别是

y1′= A1cos〔ω(t ? )〕

y2′= A2cos〔ω(t ? )〕

P点便出现两个频率相同、初相不同的振动叠加问题(φ1 =  ,φ2 = ),且初相差Δφ= (r2 – r1)。根据前面已经做过的讨论,有

r2 ? r1 = kλ时(k = 0,±1,±2,…),P点振动加强,振幅为A1 + A2 

r2 ? r1 =(2k ? 1)时(k = 0,±1,±2,…),P点振动削弱,振幅为│A1-A2│。

4、波的反射、折射和衍射

知识点和高考要求相同。

5、多普勒效应

当波源或者接受者相对与波的传播介质运动时,接收者会发现波的频率发生变化。多普勒效应的定量讨论可以分为以下三种情况(在讨论中注意:波源的发波频率f和波相对介质的传播速度v是恒定不变的)——

a、只有接收者相对介质运动(如图3所示)

设接收者以速度v1正对静止的波源运动。

如果接收者静止在A点,他单位时间接收的波的个数为f ,

当他迎着波源运动时,设其在单位时间到达B点,则= v1 ,、

在从A运动到B的过程中,接收者事实上“提前”多接收到了n个波

n = 

显然,在单位时间内,接收者接收到的总的波的数目为:f + n = f ,这就是接收者发现的频率f。即

f

显然,如果v1背离波源运动,只要将上式中的v1代入负值即可。如果v1的方向不是正对S ,只要将v1出正对的分量即可。

b、只有波源相对介质运动(如图4所示)

设波源以速度v2正对静止的接收者运动。

如果波源S不动,在单位时间内,接收者在A点应接收f个波,故S到A的距离:= fλ 

在单位时间内,S运动至S′,即= v2 。由于波源的运动,事实造成了S到A的f个波被压缩在了S′到A的空间里,波长将变短,新的波长

λ′= 

而每个波在介质中的传播速度仍为v ,故“被压缩”的波(A接收到的波)的频率变为

f2 = 

当v2背离接收者,或有一定夹角的讨论,类似a情形。

c、当接收者和波源均相对传播介质运动

当接收者正对波源以速度v1(相对介质速度)运动,波源也正对接收者以速度v2(相对介质速度)运动,我们的讨论可以在b情形的过程上延续…

f3 =  f2 = 

关于速度方向改变的问题,讨论类似a情形。

6、声波

a、乐音和噪音

b、声音的三要素:音调、响度和音品

c、声音的共鸣

第二讲 重要模型与专题

一、简谐运动的证明与周期计算

物理情形:如图5所示,将一粗细均匀、两边开口的U型管固定,其中装有一定量的水银,汞柱总长为L 。当水银受到一个初始的扰动后,开始在管中振动。忽略管壁对汞的阻力,试证明汞柱做简谐运动,并求其周期。

模型分析:对简谐运动的证明,只要以汞柱为对象,看它的回复力与位移关系是否满足定义式①,值得注意的是,回复力系指振动方向上的合力(而非整体合力)。当简谐运动被证明后,回复力系数k就有了,求周期就是顺理成章的事。

本题中,可设汞柱两端偏离平衡位置的瞬时位移为x 、水银密度为ρ、U型管横截面积为S ,则次瞬时的回复力

ΣF = ρg2xS = x

由于L、m为固定值,可令: = k ,而且ΣF与x的方向相反,故汞柱做简谐运动。

周期T = 2π= 2π

答:汞柱的周期为2π 。

学生活动:如图6所示,两个相同的柱形滚轮平行、登高、水平放置,绕各自的轴线等角速、反方向地转动,在滚轮上覆盖一块均质的木板。已知两滚轮轴线的距离为L 、滚轮与木板之间的动摩擦因素为μ、木板的质量为m ,且木板放置时,重心不在两滚轮的正中央。试证明木板做简谐运动,并求木板运动的周期。

思路提示:找平衡位置(木板重心在两滚轮中央处)→ú力矩平衡和Σ?F6= 0结合求两处弹力→ú求摩擦力合力…

答案:木板运动周期为2π 。

巩固应用:如图7所示,三根长度均为L = 2.00m地质量均匀直杆,构成一正三角形框架ABC,C点悬挂在一光滑水平轴上,整个框架可绕转轴转动。杆AB是一导轨,一电动松鼠可在导轨上运动。现观察到松鼠正在导轨上运动,而框架却静止不动,试讨论松鼠的运动是一种什么样的运动。

解说:由于框架静止不动,松鼠在竖直方向必平衡,即:松鼠所受框架支持力等于松鼠重力。设松鼠的质量为m ,即:

N = mg                            ①

再回到框架,其静止平衡必满足框架所受合力矩为零。以C点为转轴,形成力矩的只有松鼠的压力N、和松鼠可能加速的静摩擦力f ,它们合力矩为零,即:

MN = Mf

现考查松鼠在框架上的某个一般位置(如图7,设它在导轨方向上距C点为x),上式即成:

N·x = f·Lsin60°                 ②

解①②两式可得:f = x ,且f的方向水平向左。

根据牛顿第三定律,这个力就是松鼠在导轨方向上的合力。如果我们以C在导轨上的投影点为参考点,x就是松鼠的瞬时位移。再考虑到合力与位移的方向因素,松鼠的合力与位移满足关系——

= -k

其中k =  ,对于这个系统而言,k是固定不变的。

显然这就是简谐运动的定义式。

答案:松鼠做简谐运动。

评说:这是第十三届物理奥赛预赛试题,问法比较模糊。如果理解为定性求解,以上答案已经足够。但考虑到原题中还是有定量的条件,所以做进一步的定量运算也是有必要的。譬如,我们可以求出松鼠的运动周期为:T = 2π = 2π = 2.64s 。

二、典型的简谐运动

1、弹簧振子

物理情形:如图8所示,用弹性系数为k的轻质弹簧连着一个质量为m的小球,置于倾角为θ

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第十部分 磁场

第一讲 基本知识介绍

《磁场》部分在奥赛考刚中的考点很少,和高考要求的区别不是很大,只是在两处有深化:a、电流的磁场引进定量计算;b、对带电粒子在复合场中的运动进行了更深入的分析。

一、磁场与安培力

1、磁场

a、永磁体、电流磁场→磁现象的电本质

b、磁感强度、磁通量

c、稳恒电流的磁场

*毕奥-萨伐尔定律(Biot-Savart law):对于电流强度为I 、长度为dI的导体元段,在距离为r的点激发的“元磁感应强度”为dB 。矢量式d= k,(d表示导体元段的方向沿电流的方向、为导体元段到考查点的方向矢量);或用大小关系式dB = k结合安培定则寻求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。应用毕萨定律再结合矢量叠加原理,可以求解任何形状导线在任何位置激发的磁感强度。

毕萨定律应用在“无限长”直导线的结论:B = 2k 

*毕萨定律应用在环形电流垂直中心轴线上的结论:B = 2πkI 

*毕萨定律应用在“无限长”螺线管内部的结论:B = 2πknI 。其中n为单位长度螺线管的匝数。

2、安培力

a、对直导体,矢量式为 = I;或表达为大小关系式 F = BILsinθ再结合“左手定则”解决方向问题(θ为B与L的夹角)。

b、弯曲导体的安培力

⑴整体合力

折线导体所受安培力的合力等于连接始末端连线导体(电流不变)的的安培力。

证明:参照图9-1,令MN段导体的安培力F1与NO段导体的安培力F2的合力为F,则F的大小为

F = 

  = BI

  = BI

关于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以证明图9-1中的两个灰色三角形相似,这也就证明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(这个证明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中点了。

证毕。

由于连续弯曲的导体可以看成是无穷多元段直线导体的折合,所以,关于折线导体整体合力的结论也适用于弯曲导体。(说明:这个结论只适用于匀强磁场。)

⑵导体的内张力

弯曲导体在平衡或加速的情形下,均会出现内张力,具体分析时,可将导体在被考查点切断,再将被切断的某一部分隔离,列平衡方程或动力学方程求解。

c、匀强磁场对线圈的转矩

如图9-2所示,当一个矩形线圈(线圈面积为S、通以恒定电流I)放入匀强磁场中,且磁场B的方向平行线圈平面时,线圈受安培力将转动(并自动选择垂直B的中心轴OO′,因为质心无加速度),此瞬时的力矩为

M = BIS

几种情形的讨论——

⑴增加匝数至N ,则 M = NBIS ;

⑵转轴平移,结论不变(证明从略);

⑶线圈形状改变,结论不变(证明从略);

*⑷磁场平行线圈平面相对原磁场方向旋转α角,则M = BIScosα ,如图9-3;

证明:当α = 90°时,显然M = 0 ,而磁场是可以分解的,只有垂直转轴的的分量Bcosα才能产生力矩…

⑸磁场B垂直OO′轴相对线圈平面旋转β角,则M = BIScosβ ,如图9-4。

证明:当β = 90°时,显然M = 0 ,而磁场是可以分解的,只有平行线圈平面的的分量Bcosβ才能产生力矩…

说明:在默认的情况下,讨论线圈的转矩时,认为线圈的转轴垂直磁场。如果没有人为设定,而是让安培力自行选定转轴,这时的力矩称为力偶矩。

二、洛仑兹力

1、概念与规律

a、 = q,或展开为f = qvBsinθ再结合左、右手定则确定方向(其中θ为的夹角)。安培力是大量带电粒子所受洛仑兹力的宏观体现。

b、能量性质

由于总垂直确定的平面,故总垂直 ,只能起到改变速度方向的作用。结论:洛仑兹力可对带电粒子形成冲量,却不可能做功。或:洛仑兹力可使带电粒子的动量发生改变却不能使其动能发生改变。

问题:安培力可以做功,为什么洛仑兹力不能做功?

解说:应该注意“安培力是大量带电粒子所受洛仑兹力的宏观体现”这句话的确切含义——“宏观体现”和“完全相等”是有区别的。我们可以分两种情形看这个问题:(1)导体静止时,所有粒子的洛仑兹力的合力等于安培力(这个证明从略);(2)导体运动时,粒子参与的是沿导体棒的运动v1和导体运动v2的合运动,其合速度为v ,这时的洛仑兹力f垂直v而安培力垂直导体棒,它们是不可能相等的,只能说安培力是洛仑兹力的分力f1 = qv1B的合力(见图9-5)。

很显然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者说f1的正功和f2的负功的代数和为零)。(事实上,由于电子定向移动速率v1在10?5m/s数量级,而v2一般都在10?2m/s数量级以上,致使f1只是f的一个极小分量。)

☆如果从能量的角度看这个问题,当导体棒放在光滑的导轨上时(参看图9-6),导体棒必获得动能,这个动能是怎么转化来的呢?

若先将导体棒卡住,回路中形成稳恒的电流,电流的功转化为回路的焦耳热。而将导体棒释放后,导体棒受安培力加速,将形成感应电动势(反电动势)。动力学分析可知,导体棒的最后稳定状态是匀速运动(感应电动势等于电源电动势,回路电流为零)。由于达到稳定速度前的回路电流是逐渐减小的,故在相同时间内发的焦耳热将比导体棒被卡住时少。所以,导体棒动能的增加是以回路焦耳热的减少为代价的。

2、仅受洛仑兹力的带电粒子运动

a、时,匀速圆周运动,半径r =  ,周期T = 

b、成一般夹角θ时,做等螺距螺旋运动,半径r =  ,螺距d = 

这个结论的证明一般是将分解…(过程从略)。

☆但也有一个问题,如果将分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如图9-7所示),粒子的运动情形似乎就不一样了——在垂直B2的平面内做圆周运动?

其实,在图9-7中,B1平行v只是一种暂时的现象,一旦受B2的洛仑兹力作用,v改变方向后就不再平行B1了。当B1施加了洛仑兹力后,粒子的“圆周运动”就无法达成了。(而在分解v的处理中,这种局面是不会出现的。)

3、磁聚焦

a、结构:见图9-8,K和G分别为阴极和控制极,A为阳极加共轴限制膜片,螺线管提供匀强磁场。

b、原理:由于控制极和共轴膜片的存在,电子进磁场的发散角极小,即速度和磁场的夹角θ极小,各粒子做螺旋运动时可以认为螺距彼此相等(半径可以不等),故所有粒子会“聚焦”在荧光屏上的P点。

4、回旋加速器

a、结构&原理(注意加速时间应忽略)

b、磁场与交变电场频率的关系

因回旋周期T和交变电场周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、质谱仪

速度选择器&粒子圆周运动,和高考要求相同。

第二讲 典型例题解析

一、磁场与安培力的计算

【例题1】两根无限长的平行直导线a、b相距40cm,通过电流的大小都是3.0A,方向相反。试求位于两根导线之间且在两导线所在平面内的、与a导线相距10cm的P点的磁感强度。

【解说】这是一个关于毕萨定律的简单应用。解题过程从略。

【答案】大小为8.0×10?6T ,方向在图9-9中垂直纸面向外。

【例题2】半径为R ,通有电流I的圆形线圈,放在磁感强度大小为B 、方向垂直线圈平面的匀强磁场中,求由于安培力而引起的线圈内张力。

【解说】本题有两种解法。

方法一:隔离一小段弧,对应圆心角θ ,则弧长L = θR 。因为θ 

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