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高中物理《磁场 章末总结》复习学案 新人教版选修3-1

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 21:54:25 | 移动端:高中物理《磁场 章末总结》复习学案 新人教版选修3-1

高中物理《磁场 章末总结》复习学案 新人教版选修3-1

第三章磁场章末总结学案(人教版选修3-1)

要点一通电导线在磁场中的运动及受力

1.直线电流元分析法:把整段电流分成很多小段直线电流,其中每一小段就是一个电流元,先用左手定则判断出每小段电流元受到的安培力的方向,再判断整段电流所受安培力的方向,从而确定导体的运动方向.

2.特殊位置分析法,根据通电导体在特殊位置所受安培力方向,判断其运动方向,然后推广到一般位置.

3.等效分析法:环形电流可等效为小磁针,条形磁铁或小磁针也可等效为环形电流,通电螺线管可等效为多个环形电流或条形磁铁.

4.利用结论法:(1)两电流相互平行时,无转动趋势;电流同向导线相互吸引,电流反向导线相互排斥;(2)两电流不平行时,导线有转动到相互平行且电流同向的趋势.要点二带电粒子在有界磁场中的运动

有界匀强磁场指在局部空间存在着匀强磁场,带电粒子从磁场区域外垂直磁场方向射入磁场区域,在磁场区域内经历一段匀速圆周运动,也就是通过一段圆弧后离开磁场区域.由于运动的带电粒子垂直磁场方向,从磁场边界进入磁场的方向不同,或磁场区域边界不同,造成它在磁场中运动的圆弧轨道各不相同.如下面几种常见情景:

解决这一类问题时,找到粒子在磁场中一段圆弧运动对应的圆心位置、半径大小以及与半径相关的几何关系是解题的关键.

1.三个(圆心、半径、时间)关键确定:研究带电粒子在匀强磁场中做圆周运动时,常考虑的几个问题:

(1)圆心的确定:已知带电粒子在圆周中两点的速度方向时(一般是射入点和射出点),沿

洛伦兹力方向画出两条速度的垂线,这两条垂线相交于一点,该点即为圆心.(弦的垂直平分线过圆心也常用到)

.3-7-1..(2)半径的确定:一般应用几何知识来确定.

θφ

(3)运动时间:t=T=T(θ、φ为圆周运动的圆心角),另外也可用弧长Δl与速

360°2π

率的比值来表示,即t=Δl/v.

(4)粒子在磁场中运动的角度关系:

粒子的速度偏向角(φ)等于圆心角(α),并等于AB弦与切线的夹角(弦切角θ)的2倍,即φ=α=2θ=ωt;相对的弦切角(θ)相等,与相邻的弦切角(θ′)互补,即θ′+θ=180°.

2.两类典型问题

(1)极值问题:常借助半径R和速度v(或磁场B)之间的约束关系进行动态运动轨迹分析,确定轨迹圆和边界的关系,找出临界点,然后利用数学方法求解极值.

注意①刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.

②当速度v一定时,弧长(或弦长)越长,圆周角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长.

③当速率v变化时,圆周角大的,运动时间长.

(2)多解问题:多解形成的原因一般包含以下几个方面:

①粒子电性不确定;②磁场方向不确定;③临界状态不唯一;④粒子运动的往复性等.关键点:①审题要细心.②重视粒子运动的情景分析.要点三带电粒子在复合场中的运动

复合场是指电场、磁场和重力场并存,或其中某两场并存,或分区域存在的某一空间.粒子经过该空间时可能受到的力有重力、静电力和洛伦兹力.处理带电粒子(带电体)在复合场中运动问题的方法:

1.正确分析带电粒子(带电体)的受力特征.带电粒子(带电体)在复合场中做什么运动,取决于带电粒子(带电体)所受的合外力及其初始速度.带电粒子(带电体)在磁场中所受的洛伦兹力还会随速度的变化而变化,而洛伦兹力的变化可能会引起带电粒子(带电体)所受的其他力的变化,因此应把带电粒子(带电体)的运动情况和受力情况结合起来分析,注意分析带电粒子(带电体)的受力和运动的相互关系,通过正确的受力分析和运动情况分析,明确带电粒子(带电体)的运动过程和运动性质,选择恰当的运动规律解决问题.

2.灵活选用力学规律

(1)当带电粒子(带电体)在复合场中做匀速运动时,就根据平衡条件列方程求解.

(2)当带电粒子(带电体)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求解.

(3)当带电粒子(带电体)在复合场中做非匀变速曲线运动时,常选用动能定理或能量守恒定律列方程求解.

(4)由于带电粒子(带电体)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,根据隐含条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解.

(5)若匀强电场和匀强磁场是分开的独立的区域,则带电粒子在其中运动时,分别遵守在电场和磁场中运动规律,处理这类问题的时候要注意分阶段求解.

一、“磁偏转”与“电偏转”的区别(复合场问题,不叠加)

A例1如图1所示,在空间存在一个变化的匀强电场和另一个变化的匀强磁场.从t=1s开始,在A点每隔2s有一个相同的带电粒子(重力不计)沿AB方向(垂直于BC)以速度v0射出,恰好能击中C点.AB=BC=l,且粒子在点A、C间的运动时间小于1s.电场的方向水平向右,场强变化规律如图2甲所示;磁感应强度变化规律如图乙所示,方向垂直于纸面.求:

(1)磁场方向;

(2)E0和B0的比值;(3)t=1s射出的粒子和t=3s射出的粒子由A点运动到C点所经历的时间t1和t2之比.

图1图2

.3-7-2.

A变式训练1图3所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在y<0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面向外.一电荷量为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后,经过x轴上x=2h处的P2点进入磁场,并经过y轴上y=-2h处的P3点,不计粒子重力.求:

(1)电场强度的大小;(2)粒子到达P2时速度的大小和方向;(3)磁感应强度的大小.

二、有界匀强磁场问题

例2半径为r的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A点以速度v0垂直磁场方向射入磁场中,并从B点射出.∠AOB=120°,如图5所示,则该带电粒子在磁场中运动的时间为()2πr23πrπr3πrA.B.C.D.3v03v03v03v0

图5图6图7图8图9

变式训练2图6是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径R=10cm的圆柱形筒内

-4

有B=1×10T的匀强磁场,方向平行于圆筒的轴线.在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔

q11

a、b,分别作为入射孔和出射孔.现有一束比荷=2×10C/kg的正离子,以不同角度α入

m

射,最后有不同速度的离子束射出.其中入射角α=30°,且不经碰撞而直接从出射孔射出的离子的速度v的大小是()

A.4×105m/sB.2×105m/sC.4×106m/sD.2×106m/s三、洛伦兹力作用下形成多解的问题

A例3如图7所示,长为L的水平极板间,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,板间距离为L,极板不带电.现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),从左边极板间中点处垂直磁场以速度v水平入射.欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是()

BqL5BqL

A.使粒子速度v<B.使粒子速度v>

4m4m

BqLBqL5BqLD.使粒子速度<v<4m4m4m

变式训练3如图8所示,左右边界分别为PP′、QQ′的匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.一个质量为m、电荷量为q的微观粒子,沿图示方向以速度v0垂直射入磁场.欲使粒子不能从边界QQ′射出,粒子入射速度v0的最大值可能是()

Bqd2+2Bqd2-2Bqd2BqdA.B.C.D.

mmm2m

【即学即练】

1.三个完全相同的小球a、b、c带有相同电量的正电荷,从同一高度由静止开始下落,当落下h1高度后a球进入水平向左的匀强电场,b球进入垂直纸面向里的匀强磁场,如图9所示,它们到达水平面上的速度大小分别用va、vb、vc表示,它们的关系是()

A.va>vb=vcB.va=vb=vcC.va>vb>vcD.va=vb>vc

2.设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图10所示,已知一离子在电场力和洛

.3-7-3.

伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是()

A.离子必带正电荷B.A点和B点位于同一高度

C.离子在C点时速度最大

D.离子到达B点时,将沿原曲线返回A点图10

3.如图11所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b()

A.穿出位置一定在O′点下方B.穿出位置一定在O′点上方

C.运动时,在电场中的电势能一定减小

D.在电场中运动时,动能一定减小图11

4.如图12是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1、A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是()

A.质谱仪是分析同位素的重要工具

B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/B

D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小

5.为了研究物质的微观结构,科学家必须用各种各样的加速器产

生出速度很大的高能粒子.欧洲核子研究中心的粒子加速器周长达27kmC.使粒子速度v>

图12(图13中的大圆),为什么加速器需要那么大的周长呢?

-5-

.3-7-4.

扩展阅读:高中物理3-1《磁场》完美总结

高中物理3-1《磁场》完美总结

磁场基本性质

基础知识一、磁场

1、磁场:磁场是存在于磁体、运动电荷周围的一种物质.它的基本特性是:对处于其中的磁体、电流、运动电荷有力的作用.

2、磁现象的电本质:所有的磁现象都可归结为运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用.二、磁感线

为了描述磁场的强弱与方向,人们想象在磁场中画出的一组有方向的曲线.1.疏密表示磁场的强弱.

2.每一点切线方向表示该点磁场的方向,也就是磁感应强度的方向.

3.是闭合的曲线,在磁体外部由N极至S极,在磁体的内部由S极至N极.磁线不相切不相交。4.匀强磁场的磁感线平行且距离相等.没有画出磁感线的地方不一定没有磁场.

5.安培定则:姆指指向电流方向,四指指向磁场的方向.注意这里的磁感线是一个个同心圆,每点磁场方向是在该点切线方向

*熟记常用的几种磁场的磁感线:

【例1】根据安培假说的物理思想:磁场来源于运动电荷.如果用这种思想解释地球磁场的形成,根据地球上空并无相对地球定向移动的电荷的事实.那么由此推断,地球总体上应该是:(A)

A.带负电;B.带正电;C.不带电;D.不能确定

解析:因在地球的内部地磁场从地球北极指向地球的南极,根据右手螺旋定则可判断出地球表现环形电流的方向应从东到西,而地球是从西向东自转,所以只有地球表面带负电荷才能形成上述电流,故选A.

三、磁感应强度

1.磁场的最基本的性质是对放入其中的电流或磁极有力的作用,电流垂直于磁场时受磁场力最大,电流与磁场方向平行时,磁场力为零。

2.在磁场中垂直于磁场方向的通电导线受到的磁场力F跟电流强度I和导线长度l的乘积Il的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度.

①表示磁场强弱的物理量.是矢量.

②大小:B=F/Il(电流方向与磁感线垂直时的公式).

③方向:左手定则:是磁感线的切线方向;是小磁针N极受力方向;是小磁针静止时N极的指向.不是导线受力方向;不是正电荷受力方向;也不是电流方向.

④单位:牛/安米,也叫特斯拉,国际单位制单位符号T.

⑤点定B定:就是说磁场中某一点定了,则该处磁感应强度的大小与方向都是定值.

1

⑥匀强磁场的磁感应强度处处相等.

⑦磁场的叠加:空间某点如果同时存在两个以上电流或磁体激发的磁场,则该点的磁感应强度是各电流或磁体在该点激发的磁场的磁感应强度的矢量和,满足矢量运算法则.

【例2】如图所示,正四棱柱abed一a"b"c"d"的中心轴线00"处有一无限长的载流直导线,对该电流的磁场,下列说法中正确的是(AC)

A.同一条侧棱上各点的磁感应强度都相等B.四条侧棱上的磁感应强度都相同

C.在直线ab上,从a到b,磁感应强度是先增大后减小D.棱柱内任一点的磁感应强度比棱柱侧面上所有点都大

解析:因通电直导线的磁场分布规律是B∝1/r,故A,C正确,D错误.四条侧棱上的磁感应强度大小相等,但不同侧棱上的点的磁感应强度方向不同,故B错误.

【例3】如图所示,两根导线a、b中电流强度相同.方向如图所示,则离两导线等距离的P点,磁场方向如何?

解析:由P点分别向a、b作连线Pa、Pb.然后过P点分别做Pa、Pb垂线,根据安培定则知这两条垂线用PM、PN就是两导线中电流在P点产生磁感应强度的方向,两导线中的电流在P处产生的磁感应强度大小相同,然后按照矢量的合成法则就可知道合磁感应强度的方向竖直向上,如图所示,这也就是该处磁场的方向.答案:竖直向上

【例4】六根导线互相绝缘,所通电流都是I,排成如图10一5所示的形状,区域A、B、C、D均为相等的正方形,则平均磁感应强度最大的区域是哪些区域?该区域的磁场方向如何?

解析:由于电流相同,方格对称,从每方格中心处的磁场来定性比较即可,如I1在任方格中产生的磁感应强度均为B,方向由安培定则可知是向里,在A、D方格内产生的磁感应强度均为B/,方向仍向里,把各自导线产生的磁感应强度及方向均画在四个方格中,可以看出在B、D区域内方向向里的磁场与方向向外的磁场等同,叠加后磁场削弱.

答案:在A、C区域平均磁感应强度最大,在A区磁场方向向里.C区磁场方向向外.【例5】一小段通电直导线长1cm,电流强度为5A,把它放入磁场中某点时所受磁场力大小为0.1N,则该点的磁感强度为()

A.B=2T;B.B≥2T;C、B≤2T;D.以上三种情况均有可能

解析:由B=F/IL可知F/IL=2(T)当小段直导线垂直于磁场B时,受力最大,因而此时可能导线与B不垂直,即Bsinθ=2T,因而B≥2T。

说明:B的定义式B=F/IL中要求B与IL垂直,若不垂直且两者间夹角为θ,则IL在与B垂直方向分上的分量即ILsinθ,因而B=F/ILsinθ,所以F/IL=Bsinθ.则B≥F/IL。

【例6】如图所示,一根通电直导线放在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,在以导线为圆心,半径为r的圆周上有a,b,c,d四个点,若a点的实

c际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是(AC)

A.直导线中电流方向是垂直纸面向里的B.C点的实际磁感应强度也为0bdBC.d点实际磁感应强度为2T,方向斜向下,与B夹角为450D.以上均不正确

a解析:题中的磁场是由直导线电流的磁场和匀强磁场共同形成的,磁

场中任一点的磁感应强度应为两磁场分别产生的磁感应强度的矢量和.a处磁感应强度为0,说明直线电流在该处产生的磁感应强度大小与匀强磁场B的大小相等、方向相反,可得直导线中电流方向应是垂直纸面向里.在圆周上任一点,由直导线产生的磁感应强度大小均为B=1T,方向沿圆周切线方向,可知C点的磁感应强度大小为2T,方向向右.d点的磁感应强度大小为2T,方向与B成45斜向右下方.

2

四、磁通量与磁通密度

1.磁通量Φ:穿过某一面积磁力线条数,是标量.

2.磁通密度B:垂直磁场方向穿过单位面积磁力线条数,即磁感应强度,是矢量.3.二者关系:B=Φ/S(当B与面垂直时),Φ=BScosθ,Scosθ为面积垂直于B方向上的投影,θ是B与S法线的夹角.

【例7】如图所示,A为通电线圈,电流方向如图所示,B、C为与A在同一平面内的两同心圆,φB、φC分别为通过两圆面的磁通量的大小,下述判断中正确的是()

A.穿过两圆面的磁通方向是垂直纸面向外B.穿过两圆面的磁通方向是垂直纸面向里C.φB>φCD.φB<φC

解析:由安培定则判断,凡是垂直纸面向外的磁感线都集中在是线圈内,因磁感线是闭合曲线,则必有相应条数的磁感线垂直纸面向里,这些磁总线分布在线圈是外,所以B、C两圆面都有垂直纸面向里和向外的磁感线穿过,垂直纸面向外磁感线条数相同,垂直纸面向里的磁感线条数不同,B圆面较少,c圆面较多,但都比垂直向外的少,所以B、C磁通方向应垂直纸面向外,φB>φC,所以A、C正确.

分析磁通时要注意磁感线是闭合曲线的特点和正反两方向磁总线条数的多少,不能认为面积大的磁通就大.答案:AC

规律方法1.磁通量的计算【例8】如图所示,匀强磁场的磁感强度B=2.0T,指向x轴的正方向,且ab=40cm,bc=30cm,ae=50cm,求通过面积Sl(abcd)、S2(befc)和S3(aefd)的磁通量φ1、φ2、φ3分别是多少?

解析:根据φ=BS垂,且式中S垂就是各面积在垂直于B的yx平面上投影的大小,所以各面积的磁通量分别为

φ1=BS1=2.0×40×30×104=0.24Wb;φ2=0

φ3=φ1=BS1=2.0×40×30×104=0.24Wb

答案:φ1=0.24Wb,φ2=0,φ3=0.24Wb

【例9】如图4所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd在细长磁铁N极附近下

落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,且位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近位置Ⅱ,在这个过程中,线圈中的磁通量

A.是增加的;B.是减少的

C.先增加,后减少;D.先减少,后增加

解析:要知道线圈在下落过程中磁通量的变化情况,就必须知道条形磁铁在磁极附近磁感线的分布情况.条形磁铁在N极附近的分布情况如图所示,由图可知线圈中磁通量是先减少,后增加.D选项正确.

点评:要知道一个面上磁通量,在面积不变的条件下,也必须知道磁场的磁感线的分布情况.因此,牢记条形磁铁、蹄形磁铁、通电直导线、通电螺线管和通电圆环等磁场中磁感线的分布情况在电磁学中是很必要的.

【例10】如图所示边长为100cm的正方形闭合线圈置于磁场中,线圈AB、CD两边中点连线OO/的左右两侧分别存在方向相同、磁感强度大小各为B1=0.6T,B2=0.4T的匀强磁场。若从上往下看,线圈逆时针转过370时,穿过线圈的磁通量改变了多少?

解析:在原图示位置,由于磁感线与线圈平面垂直,因此

Φ1=B1×S/2+B2×S/2=(0.6×1/2+0.4×1/2)Wb=0.5Wb

/0

当线圈绕OO轴逆时针转过37后,(见图中虚线位置):

00

Φ2=B1×Sn/2+B2×Sn/2=B1×Scos37/2+B2×Scos37/2=0.4Wb磁通量变化量ΔΦ=Φ2-Φ1=(0.4-0.5)Wb=-0.1Wb

0

所以线圈转过37后。穿过线圈的磁通量减少了0.1Wb.

3

2.磁场基本性质的应用

【例11】从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有高能带电粒子,若到达地球,对地球上的生命将带来危害.对于地磁场对宇宙射线有无阻挡作用的下列说法中,正确的是(B)

A.地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在南北两极最强,赤道附近最弱B.地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,南北两极最弱C.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同D.地磁场对宇宙射线无阻挡作用解析:因在赤道附近带电粒子运动方向与地磁场近似垂直,而在两极趋于平行.

【例12】超导是当今高科技的热点之一,当一块磁体靠近超导体时,超导体中会产生强大的电流,对磁体有排斥作用,这种排斥力可使磁体悬浮在空中,磁悬浮列车就采用了这项技术,磁体悬浮的原理是(D)

①超导体电流的磁场方向与磁体的磁场方向相同.②超导体电流的磁场方向与磁体的磁场方向相反.③超导体使磁体处于失重状态.

④超导体对磁体的磁力与磁体的重力相平衡.A.①③B.①④C.②③D.②④

解析:超导体中产生的是感应电流,根据楞次定律的“增反减同”原理,这个电流的磁场方向与原磁场方向相反,对磁体产生排斥作用力,这个力与磁体的重力达平衡.

【例13】.如图所示,用弯曲的导线环把一铜片和锌片相连装在一绝缘的浮标上,然后把浮标浸在盛有稀硫酸的容器中,设开始设置时,环平面处于东西方向上.放手后,环平面将最终静止在方向上.

解析:在地表附近地磁场的方向是大致由南向北的,此题中由化学原理可推知在环中有环形电流由等效法可假定其为一个垂直于纸面的条形磁体,而条形磁体ZnCu所受地磁场的力的方向是南北方向的.

【例14】普通磁带录音机是用一个磁头来录音和放音的。磁头结构如图所示,

在一个环形铁芯上绕一个线圈.铁芯有个缝隙,工作时磁带就贴着这个缝隙移动。录音时磁头线圈跟微音器相连,放音时,磁头线圈改为跟扬声器相连,磁带上涂有一层磁粉,磁粉能被磁化且留下剩磁。微音器的作用是把声音的变化转化为电流的变化;扬声器的作用是把电流的变化转化为声音的变化,根据学过的知识,把普通录音机录、放音的基本原理简明扼要地写下来。

解析:(1)录音原理:当由微音器把声音信号转化为电流信号后,电流信号流经线圈,在铁芯中产生随声音变化的磁场,磁带经过磁头时磁粉被不同程度地磁化,并留下剩磁,且剩磁的变化与声音的变化一致,这样,声音的变化就被记录成磁粉不同程度的变化。即录音是利用电流的磁效应。

(2)放音原理:各部分被不同程度磁化的磁带经过铁芯时,铁芯中形成变化

的磁场,在线圈中激发出变化的感应电流,感应电流经过扬声器时,电流的变化被转化为声音的变化。这样,磁信号又被转化为声音信号而播放出来。即放音过程是利用电磁感应原理。

【例15】磁场具有能量,磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度,其值为B2/2μ,式中B是感应强度,μ是磁导率,在空气中μ为一已知常数.为了近似测得条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B,一学生用一根端面面积为A的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P,再用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离△L,并测出拉力F,如图所示.因为F所做的功等于间隙中磁场的能量,所以由此可得磁感应强度B与F、A之间的关系为B=

解析:在用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离△L的过程中,拉力F可

NF认为不变,因此F所做的功为:W=F△L.

以ω表示间隙中磁场的能量密度,则间隙中磁场的能量E=ωV=ωA△L又题给条件ω=B2/2μ,故E=A△LB2/2μ.

因为F所做的功等于间隙中磁场的能量,即W=E,故有F△L=A△LB2/2μ

解得B2F

A

磁场对电流的作用

基础知识一、安培力

1.安培力:通电导线在磁场中受到的作用力叫做安培力.说明:磁场对通电导线中定向移动的电荷有力的作用,磁场对这些定向移动电荷作用力的宏观表现即为安培力.

2.安培力的计算公式:F=BILsinθ(θ是I与B的夹角);通电导线与磁场方向垂直时,即θ=900,此时安培力有最大值;通电导线与磁场方向平行时,即θ=00,此时安培力有最小值,F=0N;00<B<900时,安培力F介于0和最大值之间.

3.安培力公式的适用条件:

①公式F=BIL一般适用于匀强磁场中I⊥B的情况,对于非匀强磁场只是近似适用(如对电流元),但对某些特殊情况仍适用.

如图所示,电流I1//I2,如I1在I2处磁场的磁感应强度为B,则I1对I2的安培力F

I1I2

=BI2L,方向向左,同理I2对I1,安培力向右,即同向电流相吸,异向电流相斥.

②根据力的相互作用原理,如果是磁体对通电导体有力的作用,则通电导体对磁体有反作用力.两根通电导线间的磁场力也遵循牛顿第三定律.

二、左手定则

1.用左手定则判定安培力方向的方法:伸开左手,使拇指跟其余的四指垂直且与手掌都在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,并使四指指向电流方向,这时手掌所在平面跟磁感线和导线所在平面垂直,大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向.

2.安培力F的方向既与磁场方向垂直,又与通电导线垂直,即F跟BI所在的面垂直.但B与I的方向不一定垂直.

3.安培力F、磁感应强度B、电流1三者的关系①已知I,B的方向,可惟一确定F的方向;

②已知F、B的方向,且导线的位置确定时,可惟一确定I的方向;③已知F,1的方向时,磁感应强度B的方向不能惟一确定.

4.由于B,I,F的方向关系常是在三维的立体空间,所以求解本部分问题时,应具有较好的空间想象力,要善于把立体图画变成易于分析的平面图,即画成俯视图,剖视图,侧视图等.

【例1】如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线通以如图所示方向电流时()

A.磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用B.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用C.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用D.磁铁对桌面的压力增大,且受到向右的摩擦力作用

解析:导线所在处磁场的方向沿磁感线的切线方向斜向下,对其沿水平竖直方向分解,如图1015所示.对导线:

Bx产生的效果是磁场力方向竖直向上.By产生的效果是磁场力方向水平向左.

根据牛顿第三定律:导线对磁铁的力有竖直向下的作用力,因而磁铁对桌面压

力增大;导线对磁铁的力有水平向右的作用力.因而磁铁有向右的运动趋势,这样磁铁与桌面间便产生了摩擦力,桌面对磁铁的摩擦力沿水平方向向左.答案:C

【例2】.如图在条形磁铁N极处悬挂一个线圈,当线圈中通有逆时针方向的电流时,线圈将向哪个方向偏转?

分析:用“同向电流互相吸引,反向电流互相排斥”最简单:螺线管的电流在正面是向下的,与线圈

5

中的电流方向相反,互相排斥,而左边的线圈匝数多所以线圈向右偏转。

【例3】电视机显象管的偏转线圈示意图如右,即时电流方向如图所示。该时刻由里向外射出的电子流将向哪个方向偏转?

解:画出偏转线圈内侧的电流,是左半线圈靠电子流的一侧为向里,右半线圈靠电子流的一侧为向外。电子流的等效电流方向是向里的,根据“同向电流互相吸引,反向电流互相排斥”,可判定电子流向左偏转。

规律方法1。安培力的性质和规律;

①公式F=BIL中L为导线的有效长度,即导线两端点所连直线的长度,相应的电流

方向沿L由始端流向末端.如图所示,甲中:l/2l,乙中:L/=d(直径)=2R(半圆环且半径为R)i②安培力的作用点为磁场中通电导体的几何中心;

③安培力做功:做功的结果将电能转化成其它形式的能.

【例4】如图所示,在光滑的水平桌面上,有两根弯成直角相同金属棒,它们的一端均可绕固定转轴O自由转动,另一端b互相接触,组成一个正方形线框,正方形边长为L,匀强磁场的方向垂直桌面向下,磁感强度为B.当线框中通以图示方向的电流时,两金属棒b点的相互作用力为f此时线框中的电流为多少?

解析:由于对称性可知金属棒在O点的相互作用力也为f,所以Oa边和ab边所受安培力的合力为2f,方向向右,根据左手定则可知Oa边和ab边所受安培力F1、F2分别与这两边垂直,由力的合成法则可求出F1=F2=2fcos450=2f=BIL,I=2f/BL点评:本题也利用了对称性说明O点的作用力为f,当对左侧的金属棒作受力分析时,受到的两个互相垂直的安培力F1、F2(这两个安培力大小相等为F)的合力是水平向右的,大小为2F,与O、b两点受到的作用力2f相平衡。

【例5】质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的平行导轨上,导轨宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ.有电流时aB恰好在导轨上静止,如图所示,如图1019所示是沿ba方向观察时的四个平面图,标出了四种不同的匀强磁场方向,其中杆与导轨间摩擦力可能为零的是()

解析:杆的受力情况为:

答案:AB

2、安培力作用下物体的运动方向的判断

6

(1)电流元法:即把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方向,从而判断整段电流所受合力方向,最后确定运动方向.

(2)特殊位置法:把电流或磁铁转到一个便于分析的特殊位置后再判断安培力方向,从而确定运动方向.

(3)等效法:环形电流和通电螺线管都可以等效成条形磁铁,条形磁铁也可等效成环形电流或通电螺线管,通电螺线管也可以等效成很多匝的环形电流来分析.

(4)利用结论法:①两电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥;②两电流不平行时,有转动到相互平行且电流方向相同的趋势.

(5)转换研究对象法:因为电流之间,电流与磁体之间相互作用满足牛顿第三定律,这样,定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动的问题,可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然后由牛顿第三定律,再确定磁体所受电流作用力,从而确定磁体所受合力及运动方向.

(6)分析在安培力作用下通电导体运动情况的一般步骤①画出通电导线所在处的磁感线方向及分布情况②用左手定则确定各段通电导线所受安培力③)据初速方向结合牛顿定律确定导体运动情况

(7)磁场对通电线圈的作用:若线圈面积为S,线圈中的电流强度为I,所在磁场的孩感应强度为B,线圈平面跟磁场的夹角为θ,则线圈所受磁场的力矩为:M=BIScosθ.

【例6】如图所示,电源电动势E=2V,r=0.5Ω,竖直导轨电阻可略,金属棒的质量m=0.1kg,R=0.5Ω,它与导体轨道的动摩擦因数μ=0.4,有效长度为0.2m,靠在导轨的外面,为使金属棒不下滑,我们施一与纸面夹角为600且与导线垂直向外的磁场,(g=10m/s2)求:

(1)此磁场是斜向上还是斜向下?(2)B的范围是多少?

解析:导体棒侧面受力图如图所示:

由平衡条件得:B最小时摩擦力沿导轨向上,则有

μFN+BILcos300=mg,FN=BILsin300解得B=2.34T

当B最大时摩擦力沿导轨向下,则有BILcos300=mg+μFNFN=BILsin300解得B=3.75TB的范围是2.34T--3.75T

【例7】在倾角为θ的斜面上,放置一段通有电流强度为I,长度为L,质量为m的导体棒a,(通电方向垂直纸面向里),如图所示,棒与斜面间动摩擦因数μ

解析:(1)设当安培力与斜面成α角时B最小,则由平衡条件得:mgsinθ=μFN+BILcosα,FN=mgcosθ+BILsinα.

解得BmgsincosILcossinmgsincosIL1sin2,其中tan1

aα∴当α+β=90时,Bmin0

mgsincosIL12.

(2)当FN=0时,则BIL=mg,∴BIL=mg,由左手定则知B方向水平向左.3.安培力的实际应用

【例10】在原于反应堆中抽动液态金属等导电液时.由于不允许传动机械部分与这些流体相接触,常使用一种电磁泵。图中表示这种电磁泵的结构。将导管

7

置于磁场中,当电流I穿过导电液体时,这种导电液体即被驱动。若导管的内截面积为a×h,磁场区域的宽度为L,磁感强度为B.液态金属穿过磁场区域的电流为I,求驱动所产生的压强差是多大?

解答:本题的物理情景是:当电流I通过金属液体沿图示竖直向上流动时,电流将受到磁场的作用力,磁场力的方向可以由左手定则判断,这个磁场力即为驱动液态金属流动的动力。由这个驱动力而使金属液体沿流动方向两侧产生压强差ΔP。故有F=BIh.Δp=F/ah,联立解得Δp=BI/a

【例12】如图所示为利用电磁作用输送非导电液体装置的示意图,一边长为L、截面为正方形的塑料管道水平放置,其右端面上有一截面积为A的小喷口,喷口离地的高度为h.管道中有一绝缘活塞,在活塞的中部和上部分别嵌有两根金属棒a、b,其中棒b的两端与一电压表相连。整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,当棒a中通有垂直纸面向里的恒定电流I时,活塞向右匀速推动液体从喷口水平射出,液体落地点离喷口的水平距离为s.若液体的密度为ρ,不计所有阻力,求:

(1)活塞移动的速度;(2)该装置的功率;

(3)磁感应强度B的大小;

(4)若在实际使用中发现电压表的读数变小,试分析其可能的原因.

解析:(l)设液体从喷口水平射出的速度为v0,活塞移动的速度为v.

v0sg2h,v0AvL2,vAAsgv0L2L22h(2)设装置功率为P,Δt时间内有△m质量的液体从喷口射出,PΔt=Δm(v02一v2)

342342ALASgAA2223∵Δm=LvΔtρ.∴P=Lvρ(v0一v)12v0,∴P22L4L2h2v0L4A2L4A2s2g122A22(3)∵P=F安v.∴Lvv02v0BILv,∴B332L2IL4IhL(4)∵U=BLv,∴喷口液体的流量减少,活塞移动速度减小,或磁场变小等会引起电压表读数变小

8

磁场对运动电荷的作用

基础知识一、洛仑兹力磁场对运动电荷的作用力

1.洛伦兹力的公式:f=qvBsinθ,θ是V、B之间的夹角.2.当带电粒子的运动方向与磁场方向互相平行时,F=03.当带电粒子的运动方向与磁场方向互相垂直时,f=qvB

4.只有运动电荷在磁场中才有可能受到洛伦兹力作用,静止电荷在磁场中受到的磁场对电荷的作用力一定为0.

二、洛伦兹力的方向

1.洛伦兹力F的方向既垂直于磁场B的方向,又垂直于运动电荷的速度v的方向,即F总是垂直于B和v所在的平面.

2.使用左手定则判定洛伦兹力方向时,伸出左手,让姆指跟四指垂直,且处于同一平面内,让磁感线穿过手心,四指指向正电荷运动方向(当是负电荷时,四指指向与电荷运动方向相反)则姆指所指方向就是该电荷所受洛伦兹力的方向.

三、洛伦兹力与安培力的关系

1.洛伦兹力是单个运动电荷在磁场中受到的力,而安培力是导体中所有定向称动的自由电荷受到的洛伦兹力的宏观表现.

2.洛伦兹力一定不做功,它不改变运动电荷的速度大小;但安培力却可以做功.四、带电粒子在匀强磁场中的运动

1.不计重力的带电粒子在匀强磁场中的运动可分三种情况:一是匀速直线运动;二是匀速圆周运动;三是螺旋运动.

2.不计重力的带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径r=mv/qB;其运动周期T=2πm/qB(与速度大小无关).

3.不计重力的带电粒子垂直进入匀强电场和垂直进入匀强磁场时都做曲线运动,但有区别:带电粒子垂直进入匀强电场,在电场中做匀变速曲线运动(类平抛运动);垂直进入匀强磁场,则做变加速曲线运动(匀速圆周运动).

【例1】一带电粒子以初速度V0垂直于匀强电场E沿两板中线射入,不计重力,由C点射出时的速度为V,若在两板间加以垂直纸面向里的匀强磁场,粒子仍以V0入射,恰从C关于中线的对称点D射出,如图所示,

则粒子从D点射出的速度为多少?

D解析:粒子第一次飞出极板时,电场力做正功,由动能定理可得电场力做功为

V022

W1=m(V-v0)/2……①,当两板间加以垂直纸面向里的匀强磁场后,粒子第二次C飞出极板时,洛仑兹力对运动电荷不做功,但是粒子从与C点关于中线的对称点射出,洛仑兹力大于电场力,由于对称性,粒子克服电场力做功,等于第一次电场力所做的功,由动能定理可得W2=m(V0-VD)/2……②,W1=W2。由①②③式得VD=2V02V2

22

点评:凡是涉及到带电粒子的动能发生了变化,均与洛仑兹力无关,因为洛仑兹力对运动电荷永远不做功。

【例2】如图所示,竖直两平行板P、Q,长为L,两板间电压为U,垂直纸面的匀强磁场的磁感应强度为B,电场和磁场均匀分布在两板空间内,今有带电量为Q,质量为m的带正电的油滴,从某高度处由静止落下,从两板正中央进入两板之间,刚进入时油滴受到的磁场力和电场力相等,此后油滴恰好从P板的下端点处离开两板正对的区域,求(1)油滴原来静止下落的位置离板上端点的高度h。(2)油滴离开板间时的速度大小。

解析:(1)油滴在进入两板前作自由落体运动,刚进入两板之间时的速度为V0,受

9

到的电场力与磁场力相等,则qv0B=qU/d,v0=U/Bd=2gh,h=U/2gBd

(2)油滴进入两板之间后,速度增大,洛仑兹力在增大,故电场力小于洛仑兹力,油滴将向P板偏转,

2

电场力做负功,重力做正功,油滴离开两板时的速度为Vx,由动能定理mg(h+L)-qU/2=mVx/2,

vx2ghLqU/m2gU2/2gB2d2LqU/m222

点评:(1)根据带电油滴进入两板时的磁场力与电场力大小相等求出油滴下落时到板上端的高度;(2)油滴下落过程中的速度在增大,说明了洛仑兹力增大,油滴向P板偏转,电场力做负功.

【例3】如图所示,在空间有匀强磁场,磁感强度的方向垂直纸面向里,大小为B,光滑绝缘空心细管MN的长度为h,管内M端有一质量为m、带正电q的小球P,开始时小球P相对管静止,管带着小球P沿垂直于管长度方向的恒定速度u向图中右方运动.设重力及其它阻力均可忽略不计.(1)当小球P相对管上升的速度为v时,小球上升的加速度多大?(2)小球P从管的另一端N离开管口后,在磁场中作圆周运动的圆半径R多大?(3)小球P在从管的M端到N端的过程中,管壁对小球做的功是多少?

解析:(1)设此时小球的合速度大小为v合,方向与u的夹角为θ

有v合v2u2……①cosθ=u/v合=u/v2u2………②

此时粒子受到的洛伦兹力f和管壁的弹力N如所示,由牛顿第二定律可求此时小球上升的加速度为:a=fcosθ=qv合Bcosθ/m………③

联立①②③解得:a=quB/m

(2)由上问a知,小球上升加速度只与小球的水平速度u有关,故小球在竖直

方向上做加速运动.设小球离开N端管口时的竖直分速度为vy,由运动学公式得vy2ah2quBh/m

2quBhmmv1故小球运动的半径为R2qumBhm2u2

qBqB2此时小球的合速度vu2vyu2(3)因洛化兹力对小球做的功为零,由动能定理得管壁对小球做的功为:W=mv-mu=quBh【例4】在两块平行金属板A、B中,B板的正中央有一α粒子源,可向各个方向射出速率不同的α粒子,如图所示.若在A、B板中加上UAB=U0的电压后,A板就没有α粒子射到,U0是α粒子不能到达A板的最小电压.若撤去A、B间的电压,为了使α粒子不射到A板,而在A、B之间加上匀强磁场,则匀强磁场的磁感强度B必须符合什么条件(已知

α粒子的荷质比m/q=2.l×108kg/C,A、B间的距离d=10cm,电压U0=4.2×104V)?

解析:α粒子放射源向各个方向射出速率不同的α粒子,设最大的速率为vm。则各个方向都有速率为vm的α粒子.当A、B板加了电压后,A、B两板间的电压阻碍α粒子到达A板,其方向是垂直两板并由A板指向B板。

在无电场时,α粒子在沿B向A板运动方向上有d=vcosθt………①,其中θ是α粒子速度与垂直两板的直线的夹角.在①式中最容易到达A板的α粒子应有θ=0,v=vm,即其速度方向由B极指向A板,

2

且速率最大的α粒子,这些α粒子若达不到A板,其余的α粒子均达不到A板.由动能定理可得qU0=mvm/2………②;

若撤去电场,在A、B间加上匀强磁场,这些α粒子将做匀速圆周运动,其半径为R,R=mv/qB……③,由③式可知,在B一定的条件下,v越大,R越大,越容易打到A板;反之,当v值取最大值vm后,若所有具有vm的α粒子不能达到A板,则所有的α粒子均不

10

能达到A板.在所有方向上的α粒子中,它们的轨迹刚好与A板相切的情况如图所示.在图中与A板相切的轨迹中最小半径为R3,若R3是具有速率为vm的α粒子的半径,则其它具有vm的α粒子均不能到达A板.若令R3为最小值Rmin时,即图中Rmin=d/2是所有α粒子中轨迹与A板相切的最小半径,将其代入③式后得d/2=mvm/qBmin……④,由②④两式可得Bmin=22mU0/q/d=0.84T,所以,A、B两板之间应加上垂直于纸面的匀强磁场,且磁感强度B≥0.84T时,所有的α粒子均不能到达A板.

规律方法1、带电粒子在磁场中运动的圆心、半径及时间的确定(1)用几何知识确定圆心并求半径.

因为F方向指向圆心,根据F一定垂直v,画出粒子运动轨迹中任意两点(大多是射入点和出射点)的F或半径方向,其延长线的交点即为圆心,再用几何知识求其半径与弦长的关系.

(2)确定轨迹所对应的圆心角,求运动时间.

先利用圆心角与弦切角的关系,或者是四边形内角和等于3600(或2π)计算出圆心角θ的大小,再由公式t=θT/3600(或θT/2π)可求出运动时间.

(3)注意圆周运动中有关对称的规律.

如从同一边界射入的粒子,从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等;在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出.

【例5】如图所示,一束电子(电量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿过磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是300,则电子的质量是,穿过磁场的时间是。

解析:电子在磁场中运动,只受洛伦兹力作用,故其轨迹是圆弧一部分,又因为f⊥v,故圆心在电子穿入和穿出磁场时受到洛伦兹力指向交点上,如图中的O点,由

00

几何知识知,AB间圆心角θ=30,OB为半径.所以r=d/sin30=2d.

又由r=

mv得m=2dBe/v.Be0

又因为AB圆心角是30,所以穿过时间t=

112mdT=×=.1212Be3v【例6】如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面是一正方形的匀强磁场,下列

判断正确的是()

A、电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长

B.电子在磁场中运动时间越长。其轨迹线所对应的圆心角越大C.在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合D.电子的速率不同,它们在磁场中运动时间一定不相同

解析:在图中画出了不同速率的电子在磁场中的轨迹,由前面的知识点可知轨

迹的半径R=mv/qB,说明了半径的大小与电子的速率成正比.但由于电子在磁场中运动时间的长短仅与轨迹所对应的圆心角大小有关,故可判断图中五条轨迹线所对应的运动时间关系有t5=t4=t3>t2>t1显然,本题选项中只有B正确.

点评:本题所考查的是带电粒子在矩形(包括正方形)磁场中运动的轨迹与相应的运动时间的关系问题.不同速率的电子在磁场中的偏转角大小(也就是在磁场中运动时间的长短),由知识点中的周期表达式看来与半径是没有关系的,但由于磁场区域的边界条件的限制,由图说明了半径不同,带电粒子离开磁场时速度方向变化可能不同,也可能相同.由周期关系式必须明确的一点是:带电粒子在磁场中运动的时间长短决定于轨迹所对应的圆心角.

【例7】如图所示,半径R=10cm的圆形区域边界跟y轴相切于坐标系原点O。磁感强度B=0.332T,方向垂直于纸面向里,在O处有一放射源S,可沿纸面向各个方向射出速率均为v=3.2×106m/s的α粒子.已知α粒子的质量m=6.64

-27-19

×10kg,电量q=3.2×10C.

11

(1)画出α粒子通过磁场空间做圆周运动的圆心的轨迹.(2)求出α粒子通过磁场空间的最大偏转角θ.(3)再以过O点并垂直纸面的直线为轴旋转磁场区域,能使穿过磁场区域且偏转角最大的α粒子射到正方向的y轴上,则圆形磁场直径OA至少应转过多大的角度β.

解析:(l)α粒子的速度相同,在同一匀强磁场中运动的半径相同,均由洛仑兹力提供向心力f=2

qvB=mv/r,r=mv/Qb=20cm

所以α粒子的圆心与S(即O点)的距离均为r,其圆心的轨迹为以S为圆心、以20cm为半径的一段圆弧,如图所示.

(2)由于α粒子的轨道半径r大于磁场区域的半径R,α粒子最长的轨迹所对应的弦为2R=r=20cm时,α粒子在磁场中最大的偏转角的轨迹就是α粒子在磁场中最长的轨迹线,由于最长的轨迹线的弦长与其轨迹半径相等,

0

所以偏转角的最大值为θ=60

0

(3)由(2)中可知α粒子的最大偏转角为60;且所对的弦为OA,故α

粒子在磁场轨迹的入射点O和出射点A与其轨迹圆心O1的连线和OA组成一个正三角形,也就是α粒子离

0

开磁场时与x轴正方向的夹角γ=30,如图所示.要使偏转角最大的α粒子离开磁场时能打在y轴的正方

/0/0

向上,则α粒子与x轴的正方向夹角γ>90,则OA绕过O点的水平轴至少要转过β=γ一γ=60.

点评:带电粒子在磁场中的轨迹不大于半圆时,要使带电粒子在磁场中的偏转角最大,就是要求带电粒子在磁场中的轨迹线愈长(由于半径确定),即所对应的弦愈长.在圆形磁场中,只有直径作为轨迹的弦长最长.所以要求带电粒子进入磁场时的入射点、离开磁场时的出射点的连线为圆形磁场区域的直径.这是本题的难点。若是r>R,情况就完全变了,这时带电粒子在磁场中的轨迹可能大于半圆或等于半圆,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T=2πm/qB,这是一个与速度大小和半径无关的物理量,也就是说在磁场中运动时间长短仅与轨迹所对圆心花怒放角有关,在具体确定时还与磁场的边界有关,矩形的边界和圆形的边界是不相同的.

2、洛仑兹力的多解问题

(1)带电粒子电性不确定形成多解.

带电粒子可能带正电荷,也可能带负电荷,在相同的初速度下,正负粒子在磁场中运动轨迹不同,导致双解.

(2)磁场方向不确定形成多解.若只告知磁感应强度大小,而未说明磁感应强度方向,则应考虑因磁场方向不确定而导致的多解.(3)临界状态不惟一形成多解.

带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时,它可能穿过去,也可能偏转1800从入射界面这边反向飞出.另在光滑水平桌面上,一绝缘轻绳拉着一带电小球在匀强磁场中做匀速圆周运动,若绳突然断后,小球可能运动状态也因小球带电电性,绳中有无拉力造成多解.

(4)运动的重复性形成多解.

如带电粒子在部分是电场,部分是磁场空间运动时,往往具有往复性,因而形成多解.

【例8】如图所示,一半径为R的绝缘圆筒中有沿轴线方向的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m,带电荷量为q的正粒子(不计重力)以速度为v从筒壁的A孔沿半径方向进入筒内,设粒子和筒壁的碰撞无电荷量和能量的损失,那么要使粒子与筒壁连续碰撞,绕筒壁一周后恰好又从A孔射出,问:

(1)磁感应强度B的大小必须满足什么条件?(2)粒子在筒中运动的时间为多少?

解析:(1)粒子射入圆筒后受洛仑兹力的作用而发生偏转,设第一次与B点碰撞,撞后速度方向又指向O点,设粒子碰撞n-1次后再从A点射出,则其运动轨迹是n段相等的弧长.

/

设第一段圆弧的圆心为O,半径为r,则θ=2π/2n=π/n.,由几何关系得

rRtann,又由r=mv/Bq,联立得:BmvRqtann(n1.2.3)

OθAφ⌒/OB12

2tannR(2)粒子运动的周期为:T=2πm/qB,将B代入得Tn2弧AB所对的圆心角22

22nnv

1n22Rn2RTtantan(n=3.4.5……)22nvnnvnn2R故粒子运动的总时间为tnt/tan(n=3.4.5……)

粒子由A到B所用的时间t/vn【例9】S为电子源,它只能在如图(l)所示纸面上的3600范围内发射速率相同,质量为m,电量为e的电子,MN是一块竖直挡板,与S的水平距离OS=L,挡板左侧充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度为B.

(l)要使S发射的电子能到达挡板,则发射电子的速度至少多大?

(2)若S发射电子的速度为eBL/m时,挡板被电子击中范围多大?(要求指明S在哪个范围内发射的电子可以击中挡板,并在图中画出能击中挡板距O上下最远的电子的运动轨道)

2

【解析】(l)电子在磁场中所受洛仑较为提供向心力qBV=mV/r当r=L/2时,速度v最小,由①、②可得,V=eBL/2m

///2//

(2)若S发射电子速率V=eBL/m,由eVB=mV/r可得:r=L

/

由左手定则知,电子沿SO发射时,刚好到达板上的b点,且OB=r=L,由SO逆

0//

时针转180的范围内发射的电子均能击中挡板,落点由b→O→a→b→a,其中沿SO发射的电并击中挡板上的a点,且aO=

2L2L2=

3L.由上分析可知,挡板能被电子击中

的范围由a→b,其高度h=3L+L=(3十l)L,击中a、b两点的电子轨迹,如图(2)

所示.

【例10】M、N、P为很长的平行边界面,M、N与M、P间距分别为L1、L2,其间分别有磁感应强度为B1和B2的匀强磁场区,Ⅰ和Ⅱ磁场方向垂直纸面向里,B1≠B2,有一带正电粒子的电量为q,质量为m,以大小为v的速度垂直边界M及磁场方向射入MN间的磁场区域,讨论粒子初速度v应满足什么条件才可穿过两个磁场区域(不计粒子的重力)。

解析:先讨论粒子穿出B1的条件:

设粒子以某一速度v在磁场B1中运动的圆轨迹刚好与M

qB1L1v2v相切,此时轨迹半径刚好为L1,由得:qvB1mmL1

qBL1v1由此可得使粒子能穿出B1的条件是:。

m再讨论粒子穿出B2条件:

又设粒子以某一v1qvB1的速度穿出了B1后在B2中穿过mmv1qB2mvmvLqB时其圆轨迹又刚好与P相切,如图所示,粒子在B1中的运动轨迹所对的圆心角为θ,那么:,粒子在sin11B2运动的轨迹半径为:RLqBmv11L由几何知识得:R-Rsinθ=L2所以有:1112

qB2qB2mv1

13

解得:v1

qB1L1qB2L2qBLqB2L2,所以当粒子的速度v111时就可以穿出B1和B2。

mm专题:带电粒子在复合场中的运动

基础知识一、复合场的分类:

1、复合场:即电场与磁场有明显的界线,带电粒子分别在两个区域内做两种不同的运动,即分段运动,该类问题运动过程较为复杂,但对于每一段运动又较为清晰易辨,往往这类问题的关键在于分段运动的连接点时的速度,具有承上启下的作用.

2、叠加场:即在同一区域内同时有电场和磁场,些类问题看似简单,受力不复杂,但仔细分析其运动往往比较难以把握。

二、带电粒子在复合场电运动的基本分析

1.当带电粒子在复合场中所受的合外力为0时,粒子将做匀速直线运动或静止.2.当带电粒子所受的合外力与运动方向在同一条直线上时,粒子将做变速直线运动.3.当带电粒子所受的合外力充当向心力时,粒子将做匀速圆周运动.

4.当带电粒子所受的合外力的大小、方向均是不断变化的时,粒子将做变加速运动,这类问题一般只能用能量关系处理.

三、电场力和洛伦兹力的比较

1.在电场中的电荷,不管其运动与否,均受到电场力的作用;而磁场仅仅对运动着的、且速度与磁场方向不平行的电荷有洛伦兹力的作用.

2.电场力的大小F=Eq,与电荷的运动的速度无关;而洛伦兹力的大小f=Bqvsinα,与电荷运动的速度大小和方向均有关.

3.电场力的方向与电场的方向或相同、或相反;而洛伦兹力的方向始终既和磁场垂直,又和速度方向垂直.

4.电场力既可以改变电荷运动的速度大小,也可以改变电荷运动的方向,而洛伦兹力只能改变电荷运动的速度方向,不能改变速度大小

5.电场力可以对电荷做功,能改变电荷的动能;洛伦兹力不能对电荷做功,不能改变电荷的动能.6.匀强电场中在电场力的作用下,运动电荷的偏转轨迹为抛物线;匀强磁场中在洛伦兹力的作用下,垂直于磁场方向运动的电荷的偏转轨迹为圆弧.

四、对于重力的考虑

重力考虑与否分三种情况.(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等一般不做特殊交待就可以不计其重力,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等不做特殊交待时就应当考虑其重力.(2)在题目中有明确交待的是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单.(3)对未知名的带电粒子其重力是否忽略又没有明确时,可采用假设法判断,假设重力计或者不计,结合题给条件得出的结论若与题意相符则假设正确,否则假设错误.

五、复合场中的特殊物理模型1.粒子速度选择器

如图所示,粒子经加速电场后得到一定的速度v0,进入正交的电场和磁

场,受到的电场力与洛伦兹力方向相反,若使粒子沿直线从右边孔中出去,则有qv0B=qE,v0=E/B,若v=v0=E/B,粒子做直线运动,与粒子电量、电性、质量无关

若v<E/B,电场力大,粒子向电场力方向偏,电场力做正功,动能增加.若v>E/B,洛伦兹力大,粒子向磁场力方向偏,电场力做负功,动能减少.

14

2.磁流体发电机

如图所示,由燃烧室O燃烧电离成的正、负离子(等离子体)以高速。喷入偏转磁场B中.在洛伦兹力作用下,正、负离子分别向上、下极板偏转、积累,从而在板间形成一个向下的电场.两板间形成一定的电势差.当qvB=qU/d时电势差稳定U=dvB,这就相当于一个可以对外供电的电源.

3.电磁流量计.

电磁流量计原理可解释为:如图所示,一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,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)在洛伦兹力作用下纵向偏转,a,b间出现电势差.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差就保持稳定.

由Bqv=Eq=Uq/d,可得v=U/Bd.流量Q=Sv=πUd/4B4.质谱仪如图所示

组成:离子源O,加速场U,速度选择器(E,B),偏转场B2,胶片.

2

原理:加速场中qU=mv选择器中:v=E/B1

偏转场中:d=2r,qvB2=mv2/r

比荷:

q2EmB1B2d质量mB1B2dq2E作用:主要用于测量粒子的质量、比荷、研究同位素.5.回旋加速器如图所示

组成:两个D形盒,大型电磁铁,高频振荡交变电压,两缝间可形成电压U

作用:电场用来对粒子(质子、氛核,a粒子等)加速,磁场用来使粒子回旋从而能反复加速.高能粒子是研究微观物理的重要手段.

要求:粒子在磁场中做圆周运动的周期等于交变电源的变化周期.关于回旋加速器的几个问题:(1)回旋加速器中的D形盒,它的作用是静电屏蔽,使带电粒子在圆周运动过程中只处在磁场中而不受电场的干扰,以保证粒子做匀速圆周运动‘

(2)回旋加速器中所加交变电压的频率f,与带电粒子做匀速圆周运动的频率相等:f1qBT2m12q2B2R2(3)回旋加速器最后使粒子得到的能量,可由公式EKmv来计算,在粒子电量,、质量m

22m和磁感应强度B一定的情况下,回旋加速器的半径R越大,粒子的能量就越大.

【注意】直线加速器的主要特征.

如图所示,直线加速器是使粒子在一条直线装置上被加速.规律方法1、带电粒子在复合场中的运动

【例1】如图所示,在X轴上方有匀强电场,场强为E;在X轴下方有匀强磁场,磁感应强度为B,方向如图,在X轴上有一点M,离O点距离为L.现有一带电量为十q的粒子,使其从静止开始释放后能经过M点.如果把此粒子放在y轴上,其坐标应满足什么关系?(重力忽略不计)

解析:由于此带电粒子是从静止开始释放的,要能经过M点,其起始位置只能在匀强电场区域.物理过程是:静止电荷

15

位于匀强电场区域的y轴上,受电场力作用而加速,以速度V进入磁场,在磁场中受洛仑兹力作用作匀速圆周运动,向X轴偏转.回转半周期过X轴重新进入电场,在电场中经减速、加速后仍以原速率从距O点2R处再次超过X轴,在磁场回转半周后又从距O点4R处飞越X轴如图10一53所示(图中电场与磁场均未画出)故有L=2R,L=2×2R,L=3×2R

即R=L/2n,(n=1、2、3)①

设粒子静止于y轴正半轴上,和原点距离为h,由能量守恒得mv2/2=qEh②对粒子在磁场中只受洛仑兹力作用而作匀速圆周运动有:R=mv/qB③解①②③式得:h=B2qL2/8n2mE(n=l、2、3)

【例2】如图所示,在宽l的范围内有方向如图的匀强电场,场强为E,一带电粒子以速度v垂直于电场方向、也垂直于场区边界射入电场,不计重力,射出场区时,粒子速度方向偏转了θ角,去掉电场,改换成方向垂直纸面向外的匀强磁场,此粒子若原样射入磁场,它从场区的另一侧射出时,也偏转了θ角,求此磁场的磁感强度B.

解析:粒子在电场中运行的时间t=l/v;加速度a=qE/m;它作类平抛的运动.有tgθ=at/v=qEl/mv2①

粒子在磁场中作匀速圆周运动由牛顿第二定律得:qvB=mv2/r,所以r=mv/qB又:sinθ=l/r=lqB/mv②由①②两式得:B=Ecosθ/v

【例3】初速为零的离子经过电势差为U的电场加速后,从离子枪T中水平射出,经过一段路程后进入水平放置的两平行金属板MN和PQ之间.离子所经空间存在一磁感强度为B的匀强磁场,如图所示.(不考虑重力作用),离子荷质比q/m(q、m分别是离子的电量与质量)在什么范围内,离子才能打在金属板上?

解析:离子在磁场中做匀速圆周运动,作出两条边界轨迹TP和TQ,分别作出离子在T、P、Q三点所受的洛伦兹力,分别延长之后相交于O1、

O2点,如图所示,O1和O2分别是TP和TQ的圆心,设R1和R2分别为相应的半径.

离子经电压U加速,由动能定理得.qU=mv2①

由洛伦兹力充当向心力得qvB=mv2/R②由①②式得q/m=2U/B2R2由图直角三角形O1CP和O2CQ可得R12=d2+(R1一d/2)2,R1=5d/4④

R22=(2d)2+(R2一d/2)2,R2=17d/4⑤

32U32Uq依题意R1≤R≤R2⑥由③④⑤⑥可解得≤≤.2222m289Bd25Bd【例4】如图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平

行于轴线的四条狭缝a、b、c和d,外筒的半径为r0。在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为B。在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场。一质量为m、带电量为+q的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a的s点出发,初速为零。a如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S,则两电极之间的电S压U应是多少?(不计重力,整个装置在真空中)。

bdo解析:如图所示,带电粒子从S出发,在两筒之间的电场力作用下加速,沿径向穿出a而进入磁场区,在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动。粒子再回到cS点的条件是能沿径向穿过狭缝d。只要穿过了d,粒子就会在电场力作用下先减速,再反向加速,经d重新进入磁场区。然后,粒子将以同样方式经过c、d,

a再经过a回到s点。

2

设粒子射入磁场区的速度为V,根据能量守恒,有mv=qUS设粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动的半径为R,由洛仑兹力公式dbo2

和牛顿定律得mv/R=qvB

16

c由前面分析可知,要回到S点,粒子从a到d必经过3/4圆周。所以半径R必定等于筒的外半径r0,

222

则v=qBR/m=qBr0/m,U=mv/2q=qBr0/2m。

【例5】如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面向外.大小可调节的均匀磁场,质量为m,电量+q的粒子在环中作半径为R的圆周运动,A、B为两块中心开有小孔的极板,原来

电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速,每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场一次RA次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.

(l)设t=0时粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行第一圈,B求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能En.(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行第n圈时的磁感应强度Bn.

(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn(设极板间距远小于R).

(4)在(2)图中画出A板电势U与时间t的关系(从t=0起画到粒子第四次离开B板时即可).(5)在粒子绕行的整个过程中,A板电势是否可始终保持为+U?为什么?解析:(1)En=nqv

(2)∵mqU=

mv2n2mvn2nqU∴vn==qUnBnBn=mvn/qR

mR以vn结果代入,Bn=

mqR2nqU1=mR2nmvq(3)绕行第n圈需时1n2R11m1m=2πR∴tn=2πR(1+++…

2qvn2qvvn32+)

(4)如图所示,(对图的要求:越来越近的等幅脉冲)

(5)不可以,因为这样粒子在是、B之间飞行时电场对其做功+qv,使之加速,在是、B之外飞行时电场又对其做功-qv使之减速,粒子绕行一周,电场对其作的总功为零,能量不会增大。

2、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(方向竖直向上)和匀强磁场B(方向垂直于纸面向外)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BB.减小加速电压U,增大电场强度EC.适当地加大加速电压UD.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

17

=9.995×107千克,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=qEmlg+qvB=qE。v=(qEm1g)/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=m1v2一0

m1v2qEhm1gh=m1v,h=

2qEm1g2

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=

qEm1g-

,代入数据可算得m2=5×1010千克gm1、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(图中未画出),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.E

(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,‘a(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,由题意知处于平衡vB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

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

h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,ba2

即(4qE+2mg)h=(2m)v0

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

22mv0v03E再由上两式得h4qE2mg6g2gB2【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

18

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(如图所示).

(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

2U12eL1的距离为d1at1222mvb离开电场时竖直向上的分速度为vat1eLU1mvbL2v电子离开电场后做匀速直线运动,经t2时间到达荧光屏t2t2时间内向上运动的距离为:d2vt2eUL1L2mv2beULL1L2122mvb这样,电子向上的总偏转距离为d=d1+d2=可解得

eUdmB2bLLL1122

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(重力、电场力、洛仑兹力)作用.根据题意及平衡条件可得质点受力图,如图

qm所示

g(

质点的

9.8速度垂直纸面向外)

mg2EqqvB22所以

vB2E2200.1524.021.96c/kg

由质点受力图可得tanθ=qvB/qE,所以arctanvB200.15arctanarctan0.75370E4.0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.

3、磁偏转技术的应用

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【例10】电视机显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的,电子束经电压为U的加速电场加速后,进入一圆形磁场区,如图所示,磁场方向垂直圆面,磁场区的中心为O,半径为r,当不加磁场时,电子束将通过O点而打到屏幕中心M点,为了使电子束射到屏幕边缘P,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁

P

电子束OUθM

感应强度B为多大?

解析:电子在磁场中沿圆弧ab运动如图所示,圆心为C,半径为R,以v表示电子进入电场的速度,m、e分别表示电子质量和电量,则:eU=mv2

evB=mv2/R,又有tan(θ/2)=r/R,

12mv联立解得Btan

re2Cbvaθ

【例11】核聚变反应需几百万摄氏度高温,为了把高温条件下高速运动粒子约束在小范围内(否则不可能发生核聚变),可采用磁约束的方法.如图所示,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域内的带电粒子只要速度不是很大,都不会穿出磁场的外边缘,设环形磁场的内半径R1=0.5m,外半径R2=1m,磁场的磁感应强度B=0.1T,若被约束的带电粒子的比荷q/m=4×107C/kg,中空区域内的带电粒子具有各个方向大小不同的速度,问(1)粒子沿环状半径方向射入磁场,不能穿越磁场的最大速度;(2)所有粒子不能穿越磁场的最大速度.

解析根据Bqv=mv2/r得r=mv/Bq,由于B、q/m一定,所以v越大,r越大,且最大半径对应最大速度,多作几个沿环半径方向但大小不同的速度所对应的磁场中运动圆轨迹,如图(b)所示,很容易得出当圆轨迹与环形磁场外边界内切时,对应的半径是粒子射不出磁场的最大半径,对应的速度就是不能穿越磁场的最大速度,由几何知识得v1max=1.5×107m/s,(2)由(1)可知沿某一方向射不出磁场的最大速度对应的圆轨迹与磁场外边界内切,再作出粒子斜向左上方和竖直方向射入磁场对应的和磁场外边界内切的圆轨迹.如图(C)所示,从而得出沿各个方向射不出磁场的最大速度不同,通过比较发现,粒子垂直环半径方向射入磁场时不能穿越磁场的最大速度v1max是最小的,所以若要求所有粒子均不能穿越磁场,则所有粒子的最大速度不能超过v1max,由数学知识可得v1max=1.0×107m/s.

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