人教版高中物理选修3-1第五节 磁场对运动电荷的作用力 下载本文

内容发布更新时间 : 2025/1/7 12:00:23星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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高中物理学习材料 (马鸣风萧萧**整理制作)

第五节 磁场对运动电荷的作用力

【知能准备】

1.运动电荷在磁场中受到的作用力,叫做 。 2.洛伦兹力的方向的判断──左手定则:

让磁感线 手心,四指指向 的方向,或负电荷运动的 ,拇指所指电荷所受 的方向。

3.洛伦兹力的大小:洛伦兹力公式 。

4.洛伦兹力对运动电荷 ,不会 电荷运动的速率。

5.显像管中使电子束偏转的磁场是由两对线圈产生的,叫做偏转线圈。为了与显像管的管颈贴在一起,偏转线圈做成 。

【同步导学】

1.磁场对运动电荷有力的作用

⑴推理:磁场对电流有力的作用,电流是由电荷的定向移动形成的

⑵猜想:这个力可能是作用在运动电荷上的,而安培力是作用在运动电荷上的力的宏观表现。

⑶验证:在没有外磁场时,电子束沿直线运动,将蹄形磁铁靠近电子射线管,发现电子束运动轨迹发生了弯曲。

⑷结论:磁场对运动电荷有力的作用。 2.洛伦兹力

⑴运动电荷在磁场中受到的作用力,叫做洛伦兹力。 ⑵通电导线在磁场中所受安培力是洛伦兹力的宏观表现。

⑶洛伦兹力是通电导线在磁场中所受安培力的微观本

图1

质。

3、洛伦兹力的方向

⑴电流方向和电荷运动方向的关系;

电流方向和正电荷运动方向相同,和负电荷运动方向相反 ⑵安培力的方向和洛伦兹力的方向关系;

安培力的方向和正电荷所受的洛伦兹力的方向相同,和负电荷所受的洛伦兹力的方向相反。

⑶电荷运动方向、磁场方向、洛伦兹力方向的关系──左手定则。(如图1)

伸开左手,使大拇指和其余四指垂直,且处于同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向正电荷运动的方向(或负电荷运动的反方向)那么,大拇指所指的方向就是电荷所受洛伦兹力的方向。洛伦兹力的方向垂直于v和B组成的平面。

马鸣风萧萧

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例1.试判断图2中所示的带电粒子刚进入磁场时所受的洛伦兹力的方向.

图2

解答:甲中正电荷所受的洛伦兹力方向向上;乙中正电荷所受的洛伦兹力方向向下;丙中正电荷所受的洛伦兹力方向垂直于纸面指向读者;丁中正电荷所受的洛伦兹力的方向垂直于纸面指向纸里。

例2:来自宇宙的电子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些电子在进入地球周围的空间时,将 ( )

A.竖直向下沿直线射向地面 B.相对于预定地面向东偏转 C.相对于预定点稍向西偏转 D.相对于预定点稍向北偏转 解答:。地球表面地磁场方向由南向北,电子是带负电,根据左手定则可判定,电子自赤道上空竖直下落过程中受洛伦兹力方向向西。故C项正确

4.洛伦兹力的大小 (1)洛伦兹力的推导 F安=BILsinθ

电流I的微观表达式 I=nqSv 这段导体中含有的电荷数为nLS

安培力可以看作是作用在每个运动上的洛伦兹力F的合力,这段导体中含有的自由电荷数为nLS,所以

F安BILnqSv BLF==sinθ=sinθ=qvBsinθ

nLSnLSnLS

(2)洛伦兹力公式 F=qvBsinθ公式中各量的单位:F为N,q为C,v为m/s,B为T。 说明:

①θ角为电荷运动方向和磁场方向的夹角; ②θ=90°时F=qvB;θ=0°时F=0。 ③因为B为矢量,Bsinθ为B在垂直于v方向上的分量;Bcosθ为B沿v方向上的分量。

④因为v为矢量:F=qvBsinθ可写成F=qBvsinθ。vsinθ理解为v在垂直于B方向上的分量。

例3:如图3所示,一个带正电q的小带电体处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,若小带电体的质量为m,为了使它对水平绝缘面正好无压力,应该( )

A.使B的数值增大

mg

B.使磁场以速率 v=,向上移动

qBmg

C.使磁场以速率v=,向右移动

qB图3 mg

D.使磁场以速率v=,向左移动

qB

马鸣风萧萧

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解答:为使小球对平面无压力,则应使它受到的洛伦兹力刚好平衡重力,磁场不动而

只增大B,静止电荷在磁场里不受洛伦兹力, A不可能;磁场向上移动相当于电荷向下运动,受洛伦兹力向右,不可能平衡重力;磁场以V向右移动,等同于电荷以速率v向左运动,此时洛伦兹力向下,也不可能平衡重力。故B、C也不对;磁场以V向左移动,等同于电荷以速率v向右运动,此时洛伦兹力向上。当 qvB=mg时,带电体对绝缘水平面无

mg

压力,则v=,选项 D正确。

qB

5.洛伦兹力的特点

(1)运动的电荷才有可能受到洛伦兹力,静止的电荷在磁场中不受洛伦兹力。 (2)洛伦兹力的大小和方向都与带电粒子运动状态有关。

(3)洛伦兹力对运动电荷不做功,不会改变电荷运动的速率,只改变速度的方向。 例4: 单摆摆长L,摆球质量为m,带有电荷+q,在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场中摆动,当其向左、向右通过最低点时,线上拉力大小是否相等?

解答:摆球所带电荷等效于一个点电荷,它在磁场中摆动时受到重力mg,线的拉力F与洛伦兹力F′,由于只有重力做功,故机械能守恒,所以摆球向左、向右通过最低点时的速度大小是相等的,设为V,向左通过最低点时洛伦兹力F′竖直向下,根据牛顿第二定律,如图4有

故有

当向右通过最低点时,洛伦兹力 而大小仍为qvB,同理可得

图4

的竖直向上,

显然F1>F2

6.带电粒子在磁场和电场中受力的区别

⑴电场对静止或运动的带电粒子都有电场力的作用,磁场只对运动的带电粒子有磁场力(洛伦兹力)的作用(条件是v与B不平行)。

②电场力跟电场强度E的方向相同(正电荷)或相反(负电荷),洛伦兹力跟磁感应强度B的方向垂直。

⑶电场力不受粒子运动速度的影响,洛伦兹力则与粒子运动速度有关 7.电视显像管应用了电子束磁偏转的原理。

显像管中有一个阴极,工作时它能发射电子,荧光屏被电子束撞击就能发光。可是,很细的一束电子打在荧光屏上只能使一个点发光,而实际上要使整个荧光屏发光,这就要靠磁场来使电子束偏转了。

实际上,在偏转区的水平方向和竖直方向都加有偏转磁场,其方向、强弱都在不断变化,因此电子束打在荧光屏上的光点就不断移动,这在电视技术中叫做扫描,电子束从最上一行到最下一行扫描一遍叫做一场,电视机中每秒要进行50场扫描,所以我们感到整个荧光屏都在发光。 图5 马鸣风萧萧