人教版 (2019)选择性必修 第二册3 带电粒子在匀强磁场中的运动优秀课件ppt
展开带电粒子在匀强磁场中的运动
带电粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期
带电粒子在磁场中运动情况研究
在现代科学技术中,常常要研究带电粒子在磁场中的运动。如果在磁场中发射一束带电粒子,判断下图中带电粒子(电量q,重力不计)所受洛伦兹力的大小和方向。
带电粒子平行射入匀强磁场----匀速直线运动。
带电粒子垂直射入匀强磁场----带电粒子将会做什么运动?
一个质量为 1.67×10-27 kg、电荷量为 1.6×10-19 C 的带电粒子,以 5×105m/s 的初速度沿与磁场垂直的方向射入磁感应强度为 0.2 T 的匀强磁场。求出粒子所受的重力和洛伦兹力的大小之比。
粒子所受的重力G = mg = 1.67×10-27×9.8 N = 1.64×10-26 N所受的洛伦兹力F = qvB = 1.6×10-19×5×105×0.2 N = 1.6×10-14 N重力与洛伦兹力之比
带电粒子在磁场中运动时,洛伦兹力远大于重力,重力作用的影响可以忽略。
洛伦兹力的方向始终与运动方向垂直,所以带电粒子在运动过程中速度大小如何变化,运动轨迹如何?
洛伦兹力只改变速度方向不改变速度大小
洛伦兹力始终与速度方向垂直
电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动。
如何用实验验证这一结论?
作用是改变电子束出射的速度
作用是能在两线圈之间产生平行于两线圈中心的连线的匀强磁场
不加磁场,电子束的径迹是一条直线
加磁场,电子束的径迹是为圆
电子束的在磁场中匀速圆周运动半径和周期什么规律?
因带电粒子只受洛伦兹力下做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:
1.当电子束出射速度不变,磁感应强度变大时,这个圆的半径变小;2.当磁感应强度不变,电子束出射速度变大时,这个圆的半径变大。
你能根据以前所学的知识,推导一下带电粒子在匀强磁场做圆周运动的周期规律吗?
方法一:根据匀速圆周运动规律:
方法二:根据向心力与周期关系:
由此看出周期由磁场和粒子的荷质比决定,而与粒子的速度和轨道半径无关。
【典例1】一个质量为 1.67×10-27 kg、电荷量为 1.6×10-19 C 的带电粒子,以 5×105m/s 的初速度沿与磁场垂直的方向射入磁感应强度为 0.2 T 的匀强磁场。求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径;(2)粒子做匀速圆周运动的周期。
解:(1)带电粒子所受的洛伦兹力为
由此得到粒子在磁场中运动的轨道半径
洛伦兹力提供向心力,故
(2)粒子做匀速圆周运动的周期
若磁场区域有限,带电粒子做不了完整圆周运动,该如何分析?
弦线的中垂线与半径方向重合
弦切角等于圆心角的一半
两条切线与半径方向重合
两条切线与两条半径方向夹角相等
情景一:如图,若已知入射点P、出射点M及其两点的速度方向,如何确定带电粒子运动轨迹圆心?
【思路点拨】作入射速度出射速度的垂线,两垂线交点就是圆弧轨道的圆心。
情景二:如图,若已知入射点P及速度方向、出射点M的位置,如何确定带电粒子运动轨迹圆心?
【思路点拨】做入射速度垂线,再连接PM,并做PM的中垂线,两条线的交点就是圆弧轨道的圆心。
情景一:如图,若已知入射点P、出射点M及其两点的速度方向,且已知粒子到M点后速度偏转角为θ,磁场宽度为L,则带电粒子在磁场中运动轨迹半径为多少?
根据直角三角形的三边关系可以知道:
情景二:如图,若粒子在P点垂直于磁场左边界入射,且从M点飞出,若已知M点距P点粒子入射线方向上的Q点距离为H,磁场宽度为L,则带电粒子在磁场中运动轨迹半径为多少?
练习:请根据圆的知识和几何关系做出带电粒子在磁场中运动的轨迹图,并利用几何关系求出半径(已知PM=L,圆的半径为R)。
粒子在磁场中运动一周的时间为T,当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为α时,其运动时间为多少?
利用圆心角与弦切角的关系,或者是四边形内角和等计算出圆心角的大小,由公式可求出运动时间。
画出轨迹,并确定圆心,利用几何方法求半径
轨道半径与磁感应强度、运动速度相联系,偏转角度与圆心角、运动时间相联系,在磁场中运动的时间与周期相联系
牛顿第二定律和圆周运动的规律,特别是周期用规律公式,半径公式。
1.(2020河南三市联考)如图所示,一电荷量为2.0×10-9 C、质量为1.8×10-16 kg的粒子,在直线上一点O沿与直线夹角为30°方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,经过1.5×10-6 s后到达直线上另一点P。(1)求粒子做圆周运动的周期。(2)求磁感应强度B的大小。(3)若O、P之间的距离为0.1 m,则粒子的运动速度多大?答案:(1)1.8×10-6 s (2)0.314 T(3)3.49×105 m/s
解析:(1)作出粒子轨迹,如图所示,由图可知粒子由O到P的大圆弧所对的圆心角为300°,
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