带电粒子在叠加场中的运动 [例6]如图所示.从正离子源发射的正离子经加速电压U加速后进入相互垂直的匀强电场E和匀强磁场B中.发现离子向上偏转.要使此离子沿直线穿过电场? A.增大电场强度E.减小磁感强度B B.减小加速电压U .增大电场强度E C.适当地加大加速电压U D.适当地减小电场强度E 解析:正离子进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场的区域中.受到的电场力F=qE.方向向上.受到的洛仑兹力f=qVB.方向向下.离子向上偏.说明了电场力大于洛仑兹力.要使离子沿直线运动.则只有使洛仑兹力磁大或电场力减小.增大洛仑兹力的途径是增大加速电场的电压U或或增大磁感强度B.减小电场力的途径是减小场强E.对照选项的内容可知C.D正确.? 点评:带电粒子进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场区域.则它的速度V=E/B.这个区域就是速度选择器.且速度选择器对进入该区域的粒子所带电荷的符号无关.只要是具有相同的速度的带电粒子均能沿直线通过这一区域.但是有一点必须明确的是:速度选择器的进口与出口的位置不具有互换性. [例7]如图所示.静止在负极板附近的带负电的微粒在MN间突然加上电场时开始运动.水平匀速地击中速度为零的中性微粒后粘合在一起恰好沿一段圆弧落在N极板上.若ml=9.995×10-7千克.带电量q=l08库.电场强度E=103伏/米.磁感应强度B=0.5特.求击中m2时的高度.击中m2前的微粒速度.m2的质量和圆弧的半径. 解析:由于击中m2前微粒已达水平匀速.由匀速直线运动条件得: mlg +f洛=qE mlg+qvB=qE. v=(qE-m1g)/qB.代入数据可算得: v=1米/秒 m1从开始运动到击中m2的过程.只有重力和电场力做功.洛伦兹力不做功.由于涉及m1竖直方向的位移h.故选用动能定理分析得: qU一m1gh=½m1v2一0 qEh-m1gh=½m1v2.h= 代入数据可算得h≈0.1米. 又由于m1击中m2 能沿圆弧运动.说明这时重力已与电场力平衡.只是洛仑兹力充当向心力使它们作匀速圆周运动.故有:m1g+m2g=qE得m2=.代入数据可算得m2=5×10-10千克 m1.m2粘合在一起作圆周运动半径为: r=(ml十m2)v//qB 在ml击中m2瞬间.动量守恒. 即:m1vl=(m1+m2)v/ 代入数据解①②两式得:r≈200. [例8]如图所示.空间存在着垂直向外的水平的匀强磁场和竖直向上的匀强电场.磁感应强度为B.电场强度为E.在这个场区内.有一带正电的液滴a在电场力和重力作用下处于静止.现从场中某点由静止释放一个带负电的液滴b.当它的运动方向变为水平方向时恰与a相撞.撞后两液滴合为一体.并沿水平方向做匀速直线运动.已知液滴b的质量是a质量的2倍.b所带电荷量是a所带电荷量的4倍.且相撞前a,b间的静电力忽略不计. (1)求两液滴相撞后共同运动的速度大小, (2)画出液滴b在相撞前运动的轨迹示意图, (3)求液滴b开始下落时距液滴a的高度h. 解析:液滴在匀强磁场.匀强电场中运动.同时受到洛伦兹力.电场力和重力作用.` (1)可设a液滴质量为m.电量为q,b液滴质量为2m.电量为一4q. 平衡时.有qE=mg--①,a.b相撞合为一体时,质量为3m,电量为-3q,速度为v.由题意知处于平衡状态.重力3mg,电场力3qE均竖直向下.所以洛伦兹力必定竖直向上.满足3qvB=3mg+3qE--② 由①.②两式.可得撞后速度v=2E/B (2)对b液滴开始时重力2mg,电场力4qE均竖直向下.所以开始向下加速.由左手定则.洛伦兹力向右,可见b液滴从初始位置沿一曲线向右下方运动.当与a相撞前b的速度已水平向右.其轨迹示意图如图所示. (3)对b,从开始运动至与a相撞之前.由动能定理:we+wG=△EK,即h=½(2m)v02 a,b相撞时.可看做动量守恒.有2mv0=3mv 由以上几式可得v0=3E/B 再由上两式得 [例9]汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示.真空管内加速后.穿过A'中心的小孔沿中心轴010的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P和P/.间的区域.当极板间不加偏转电压时.电子束打在荧光屏的中心0点处.形成了一个亮点,加上偏转电压U后.亮点偏离到0'点.(O'与0点的竖直间距为d.水平间距可忽略不计).此时.在P和P/间的区域.再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场.调节磁场的强弱.当磁感应强度的大小为B时.亮点重新回到0点.已知极板水平方向的长度为L1.极板间距为b.极板右端到荧光屏的距离为L2. (1)求打在荧光屏0点的电子速度的大小. (2)推导出电子的比荷的表达式 解析:(1)当电子受到的电场力与洛伦兹力平衡时.电子做匀速直线运动.亮点重新回复到中心0点.设电子的速度为v.则evB=Ee,得v=E/B=U/Bb. (2)当极板间仅有偏转电场时.电子以速度v进入后.竖直方向作匀加速运动.加速度为a=eU/mb. 电子在水平方向作匀速运动.在电场内的运动时间为t1=L1/v这样.电子在电场中.竖直向上偏转的距离为 离开电场时竖直向上的分速度为 电子离开电场后做匀速直线运动.经t2时间到达荧光屏 t2时间内向上运动的距离为: 这样.电子向上的总偏转距离为d=d1+d2= 可解得 例6 设在地面上方的真空室内.存在匀强电场和匀强磁场.已知电场强度和磁感应强度的方向是相同的.电场强度的大小E=4.0V/m.磁感应强度的大小B=0.15T.今有一个带负电的质点以v=20m/s的速度在的区域内沿垂直场强方向做匀速直线运动.求此带电质点的电量与质量之比q/m以及磁场的所有可能方向(角度可用反三角函数表示). 分析:带负电的质点在同时具有匀强电场.匀强磁场和重力场中做匀速直线运动.表明带电质点受重力mg.电场力qE和洛仑兹力qvB的作用处于平衡状态.因重力方向竖直向下.3个力合力为零.要求这3个力同在一竖直平面内.且电场力和洛仑兹力的合力方向应竖直向上. 由此推知.带电质点的受力图.如图所示,再运用力学知识就可求解. 解:带电质点受3个力作用.根据题意及平衡条件可得质点受力图.如图所示(质点的速度垂直纸面向外)所以 由质点受力图可得tanθ=qvB/qE,所以 即磁场是沿着与重力方向夹角θ=37˚.且斜向下方的一切方向. 答:带电质点的荷质比q/m等于1.96C/kg.磁场的所有可能方向是与重力方向夹角θ=37˚的斜向下方的一切方向. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

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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如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.

⑴求带电粒子的速率.

⑵若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为,求粒子在磁场中最长的运动时间t

⑶若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1R1> R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为B/2,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T

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如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为
B
4
,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为
B
2
,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.
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如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为
B
4
,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为
B
2
,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.
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如图所示,空间存在一个半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

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