学案6(带点粒子在匀强磁场中的运动).doc

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1、学案6带电粒子在匀强磁场中的运动 1.当物体做匀速圆周运动时向心力:F mw2rmr.2当带电粒子在磁场中运动的速度与磁场方向垂直时,其所受洛伦兹力为F .3带电粒子在匀强磁场中的运动(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动:垂直射入匀强磁场的带电粒子,洛伦兹力总是与速度垂直,不改变速度的大小,只改变速度的方向,起到了 的作用所以,沿着与磁场垂直的方向射入磁场的带电粒子,在匀强磁场中做 运动(2)圆周运动的半径和周期:质量为m、电荷量为q、速率为v的带电粒子,在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为r ,周期为T .4回旋加速器(1)回旋加速器的核心部件是两个 (2)粒子每经过一次加速,

2、其轨道半径变大,粒子圆周运动的周期 学习探究(3)最大动能:由qvB和Ekmv2得Ek ,即粒子在回旋加速器中获得的最大动能与q、m、B、r有关,与加速电压无关一、带电粒子在匀强磁场中的运动问题设计如图1所示的装置是用来演示电子在匀强磁场中运动轨迹的装置1.当不加磁场时,电子的运动轨迹如何?当加上磁场时,电子的运动轨迹如何?2如果保持电子的速度不变,加大磁场的磁感应强度,圆半径如何变化?如果保持磁场的强弱不变,增大电子的速度,圆半径如何变化?要点提炼1带电粒子所受洛伦兹力与速度方向 ,只改变速度 ,不改变速度大小,对运动电荷 功2沿着与磁场垂直的方向射入磁场中的带电粒子,在匀强磁场中做 运动其

3、半径为r ,运动周期为T .例1已知氢核与氦核的质量之比m1m214,电荷量比q1q212,当氢核与氦核以v1v241的速度,垂直于磁场方向射入磁场后,分别做匀速圆周运动,则氢核与氦核半径之比r1r2_,周期之比T1T2_.二、回旋加速器问题设计1回旋加速器主要由哪几部分组成?回旋加速器中磁场和电场分别起什么作用?2对交变电压的周期有什么要求?带电粒子获得的最大动能由什么决定?要点提炼1交变电压的周期等于带电粒子在磁场中运动的周期2带电粒子获得的最大动能Ekm,决定于 和 .例2回旋加速器是用来加速一群带电粒子使它们获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极

4、相接,以便在盒间的窄缝中形成匀强电场,使粒子每穿过狭缝时都得到加速两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近,若粒子源射出的粒子电荷量为q,质量为m,粒子圆周运动最大轨道半径为Rmax,其运动轨迹如图2所示问:(1)所加交流电频率应是多少?(2)粒子离开加速器时速度为多大?最大动能为多少?三、带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动问题的分析要点提炼1圆心的确定(1)已知入射方向和出射方向时,可通过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图3甲所示,P为入射点,M为出射点)(2)已知入射方向和出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的

5、垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图乙所示,P为入射点,M为出射点)2半径的确定:半径的计算一般利用几何知识,如勾股定理、正弦函数、余弦函数等,做题时一定要做好辅助线,由圆的半径和其他几何边构成直角三角形3粒子在磁场中运动时间的确定(1)利用回旋角(圆心角)计算运动时间,粒子在磁场中运动一周的时间为T,则粒子运动的圆弧所对应的圆心角为时,其运动时间tT.(2)当v一定时,在磁场中运动的时间t,l为带电粒子通过的弧长自我检测例3如图4所示,一束电荷量为e的电子以垂直于磁场方向(磁感应强度为B)并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的磁场中,穿出磁场时速度方

6、向和原来射入方向的夹角为30.求电子的质量和穿越磁场的时间1在匀强磁场中,一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又垂直进入另一磁感应强度是原来的磁感应强度2倍的匀强磁场,则()A粒子的速率加倍,周期减半B粒子的速率不变,轨道半径减半C粒子的速率减半,轨道半径为原来的四分之一D粒子的速率不变,周期减半2在回旋加速器中()A电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋B电场和磁场同时用来加速带电粒子C磁场相同的条件下,回旋加速器的半径越大,则带电粒子获得的动能越大D同一带电粒子获得的最大动能只与交流电压的大小有关,而与交流电压的频率无关3一磁场宽度为L,磁感应强度为B,如图5所示,一电荷质量为m,带电荷量为q,不计重力,以一速度(方向如图)射入磁场若不使其从右边界飞出,则电荷的速度应为多大?

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