高中物理 磁場(chǎng)(二)3_6 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案1
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帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 【學(xué)習(xí)目標(biāo)】 1. 知道洛倫茲力做功的特點(diǎn)。 2. 掌握帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的規(guī)律和分析方法。 3. 知道質(zhì)譜儀、回旋加速器的構(gòu)造和原理。 【網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建】 一、帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1. 洛倫茲力的特點(diǎn) (1) 洛倫茲力不改變帶電粒子速度的__________,或者說,洛倫茲力對(duì)帶電粒子不做功。 (2) 洛倫茲力方向總與速度方向__________,正好起到了向心力的作用。 2.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) (1) 運(yùn)動(dòng)特點(diǎn):沿著與磁場(chǎng)垂直的方向射入磁場(chǎng)的帶電粒子,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做__________運(yùn)動(dòng)。 (2) 半徑和周期公式:質(zhì)量為m,帶電荷量為q,速率為v的帶電粒子,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,即qvB=,可得半徑公式r=______,再由T= 得周期公式T=__________,由此可知帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期跟速率v和半徑r________。 二、質(zhì)譜儀 用來分析各種元素的同位素并測(cè)量其質(zhì)量及含量百分比的儀器。 1.構(gòu)造 如圖所示,主要由以下幾部分組成: ① 帶電粒子注射器 ② 加速電場(chǎng)(U)③___________________④_____________⑤照相底片 2.原理 (1) 加速電場(chǎng)加速:根據(jù)動(dòng)能定理:_______=mv2 (2) 勻強(qiáng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn):洛倫茲力提供向心力:________= (3) 結(jié)論:r=__________,測(cè)出半徑r,可以算出粒子的比荷 或算出它的質(zhì)量。 3. 想一想 質(zhì)譜儀是如何區(qū)分同位素的? 三、回旋加速器 1. 構(gòu)造圖 2.工作原理 (1) 電場(chǎng)的特點(diǎn)及作用 特點(diǎn):兩個(gè)D形盒之間的窄縫區(qū)域存在____________的電場(chǎng)。 作用:帶電粒子經(jīng)過該區(qū)域時(shí)被________。 (2) 磁場(chǎng)的特點(diǎn)及作用 特點(diǎn):D形盒處于與盒面垂直的________磁場(chǎng)中。 作用:帶電粒子在洛倫茲力作用下做________運(yùn)動(dòng),從而改變運(yùn)動(dòng)方向,_____周期后再次進(jìn)入電場(chǎng)。 3. 想一想 (1) 回旋加速器中,隨著粒子速度的增加,縫隙處的電場(chǎng)的頻率如何變化而能使粒子在縫隙處剛好被加速? (2) 粒子在回旋加速器中加速獲得的最大動(dòng)能與交變電壓的大小有何關(guān)系? 答案 一、1.(1)大小 (2)垂直 2.(1)勻速圓周 (2) 無關(guān) 二、1. 速度選擇器(B1、E) 偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)(B2) 2. qU qvB 3. 由qU=mv2和qvB=m可求得r= 。同位素電荷量q相同,質(zhì)量不同,在質(zhì)譜儀熒光屏上顯示的半徑就不同,故能通過半徑大小區(qū)分同位素。 三、2.(1)周期性變化 加速 (2)勻強(qiáng) 勻速圓周 半個(gè) 3.(1)不變.雖然粒子每經(jīng)過一次加速,其速度和軌道半徑就增大,但是粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期不變,所以電場(chǎng)的改變頻率保持不變就行。 (2)沒有關(guān)系?;匦铀倨魉拥慕蛔冸妷旱拇笮≈挥绊懠铀俅螖?shù),與粒子獲得的最大動(dòng)能無關(guān)。 知識(shí)點(diǎn)一 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的勻速圓周運(yùn)動(dòng)問題 粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng):由Bqv=m 可求相關(guān)量。 1.圓心的確定 (1) 已知入射方向和出射方向時(shí),可通過入射點(diǎn)和出射點(diǎn)分別作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩條直線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(如圖a所示,圖中P為入射點(diǎn),M為出射點(diǎn))。 (2) 已知入射點(diǎn)和出射點(diǎn)的位置時(shí),可以通過入射點(diǎn)作入射方向的垂線,連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作其中垂線,這兩條垂線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(如圖b所示,圖中P為入射點(diǎn),M為出射點(diǎn))。 2.帶電粒子在不同邊界磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) (1) 直線邊界(進(jìn)出磁場(chǎng)具有對(duì)稱性,如圖所示) (2) 平行邊界(存在臨界條件,如圖下圖甲所示) 甲 乙 (3) 圓形邊界(沿徑向射入必沿徑向射出,如圖上圖乙所示) 3.半徑的求法 方法(1) 由公式qvB=m,得半徑r=; 方法(2) 由軌跡和約束邊界間的幾何關(guān)系求解半徑r。 a. 已知弦切角或圓心角:可借助三角函數(shù)求解。 例:已知平行邊界間距為d,圓心角為θ(如圖甲所示)。 甲 乙 則Rsin θ=d,即R=。 b. 不知夾角情況:可借助勾股定理來求。 已知:平行邊界的長度為L,寬度為d (如右圖乙所示)。 則L2+(R-d)2=R2,即R=。 4.運(yùn)動(dòng)時(shí)間的確定 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)一周的時(shí)間為T,當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)的圓弧所對(duì)應(yīng)的圓心角為α?xí)r,其運(yùn)動(dòng)時(shí)間由下式表示:t=T(或t=T)。 5. 圓心角與偏向角、圓周角的關(guān)系 兩個(gè)重要結(jié)論:(1) 帶電粒子射出磁場(chǎng)的速度方向與射入磁場(chǎng)的速度方向之間的夾角φ叫做偏向角,偏向角等于圓弧 對(duì)應(yīng)的圓心角α,即α=φ,如圖所示。 (2) 圓弧所對(duì)應(yīng)圓心角α等于弦 與切線的夾角(弦切角)θ的2倍,即α=2θ,如圖所示。 【典例探究】 【典例1】如圖所示,一束電荷量為e的電子以垂直于磁場(chǎng)方向(磁感應(yīng)強(qiáng)度為B)并垂直于磁場(chǎng)邊界的速度v射入寬度為d的磁場(chǎng)中,穿出磁場(chǎng)時(shí)速度方向和原來射入方向的夾角為θ=60.求電子的質(zhì)量和穿越磁場(chǎng)的時(shí)間。 【典例2】 質(zhì)子和α粒子由靜止出發(fā)經(jīng)過同一加速電場(chǎng)加速后,沿垂直磁感線方向進(jìn)入同一勻強(qiáng)磁場(chǎng),則它們?cè)诖艌?chǎng)中的各運(yùn)動(dòng)量間的關(guān)系正確的是( ) A. 速度之比為2∶1 B. 周期之比為1∶2 C. 半徑之比為1∶2 D. 角速度之比為1∶1 【典例3】 兩個(gè)質(zhì)量相同、所帶電荷量相等的帶電粒子a、b,以不同的速率對(duì)準(zhǔn)圓心O沿著AO方向射入圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,若不計(jì)粒子的重力,則下列說法正確的是( ) A.a(chǎn)粒子帶負(fù)電,b粒子帶正電 B.a(chǎn)粒子在磁場(chǎng)中所受洛倫茲力較大 C.b粒子動(dòng)能較大 D.b粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間較長 知識(shí)點(diǎn)二 回旋加速器 1.工作原理 (1) 磁場(chǎng)的作用: 帶電粒子以某一速度垂直磁場(chǎng)方向進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)后,在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其周期與速率、半徑均無關(guān),帶電粒子每次進(jìn)入D形盒都運(yùn)動(dòng)相等的時(shí)間(半個(gè)周期)后平行電場(chǎng)方向進(jìn)入電場(chǎng)中加速。 (2) 電場(chǎng)的作用: 回旋加速器兩個(gè)D形盒之間的窄縫區(qū)域存在周期性變化的并垂直于兩D形盒正對(duì)截面的勻強(qiáng)電場(chǎng),帶電粒子經(jīng)過該區(qū)域時(shí)被加速。 (3) 交變電壓: 為保證帶電粒子每次經(jīng)過窄縫時(shí)都被加速,使之能量不斷提高,需在窄縫兩側(cè)加上跟帶電粒子在D形盒中運(yùn)動(dòng)周期相同的交變電壓。 2.帶電粒子的最終能量 當(dāng)帶電粒子的速度最大時(shí),其運(yùn)動(dòng)半徑也最大,由r=得v=,若D形盒半徑為R,則帶電粒子的最終動(dòng)能Em=。 可見,要提高加速粒子的最終能量,應(yīng)盡可能增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B和D形盒的半徑R。 知識(shí)點(diǎn)二 回旋加速器 【典例4】 1930年勞倫斯制成了世界上第一臺(tái)回旋加速器,其原理如圖所示,這臺(tái)加速器由兩個(gè)銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,下列說法正確的是( ) A.帶電粒子由加速器的中心附近進(jìn)入加速器 B.帶電粒子由加速器的邊緣進(jìn)入加速器 C.電場(chǎng)使帶電粒子加速,磁場(chǎng)使帶電粒子旋轉(zhuǎn) D.離子從D形盒射出時(shí)的動(dòng)能與加速電場(chǎng)的電壓無關(guān) 【典例5】 回旋加速器是用來加速一群帶電粒子使它們獲得很大動(dòng)能的儀器,其核心部分是兩個(gè)D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接,以便在盒內(nèi)的窄縫中形成勻強(qiáng)電場(chǎng),使粒子每次穿過狹縫時(shí)都得到加速,兩盒放在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子電荷量為q,質(zhì)量為m,粒子最大回旋半徑為Rmax.求: (1) 粒子在盒內(nèi)做何種運(yùn)動(dòng); (2) 所加交變電流頻率及粒子角速度; (3)粒子離開加速器時(shí)的最大速度及最大動(dòng)能。 答案與解析 1.【答案】 【解析】過M、N作入射方向和出射方向的垂線,兩垂線交于O點(diǎn),O點(diǎn)即電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心,連結(jié)ON,過N作OM的垂線,垂足為P,如圖所示。 由直角三角形OPN知,電子的軌跡半徑 R = = d ① 由圓周運(yùn)動(dòng)知evB=m ②,聯(lián)立①②解得m=。 電子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)周期為 T==。 電子在磁場(chǎng)中的軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為θ=60, 故電子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 t=T==。 2.【答案】B 3.【答案】AC 【解析】 粒子向右運(yùn)動(dòng),根據(jù)左手定則,b向上偏轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)帶正電,a向下偏轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)帶負(fù)電,故A正確;洛倫茲力提供向心力,即:qvB=m,得:r=,故半徑較大的b粒子速度大,動(dòng)能也大,所受洛倫茲力也較大,故C正確,B錯(cuò)誤;在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)角大的粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間較長,a粒子的偏轉(zhuǎn)角大,因此運(yùn)動(dòng)的時(shí)間就長,故D錯(cuò)誤。 4.【答案】ACD 【解析】 根據(jù)回旋加速器的加速原理,被加速離子只能由加速器的中心附近進(jìn)入加速器,從邊緣離開加速器,故A正確,B錯(cuò)誤;在磁場(chǎng)中洛倫茲力不做功,離子是從電場(chǎng)中獲得能量,故C正確;當(dāng)離子離開回旋加速器時(shí),半徑最大,動(dòng)能最大,Em=mv2=,與加速的電壓無關(guān),故D正確。 5.【答案】?。?)勻速圓周運(yùn)動(dòng) (2) (3) 【解析】(1)帶電粒子在盒內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),每次加速之后半徑變大. (2)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間極短,因此高頻交變電流頻率要符合粒子回旋頻率,因?yàn)門=,回旋頻率f==,角速度ω=2πf=. (3)由牛頓第二定律知=qBvmax,則Rmax=,vmax=,最大動(dòng)能Ekmax=mv=.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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