磁场对运动电荷的作用洛伦兹力.ppt

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1、第三章磁场高中物理选修3-14磁场对运动电荷的作用—洛伦兹力磁场对运动电荷的作用洛伦兹(1853—1928)洛伦兹是荷兰物理学家、数学家,1853年7月18日生于阿纳姆。洛伦兹创立了经典电子论,提出了洛伦兹变换公式,1902年与其学生塞曼共同获得诺贝尔物理学奖。为纪念洛伦兹的卓著功勋,荷兰政府决定从1945年起,把他的生日定为“洛伦兹节”。一、洛伦兹力1、定义:运动电荷在磁场中受到的磁场力,称为洛伦兹力(Lorentzforce).(一般用F洛来表示洛伦兹力)洛伦兹(荷兰)Lorentz1853—19282.理论推导有一段静止导线长L,横截面积为S,单位体积内含有的自由电子数为n,每

2、个电子的电荷量是e,设在时间△t内,自由电子沿导线移动了距离△x,则电子定向移动的速率,那么通过导线的电流是我们已经知道,若长度是L的通电导线与磁场方向垂直,通过的电流是I,则匀强磁场B中受到的安培力大小为设每个电子受到的磁场力是F洛,那么F=NF洛,N是这段导线所含有的自由电子总数,N=nSL,所以qvLS3.结论分析e为电子所带电荷量,电荷量为q的运动电荷所受到的洛伦兹力可以表示为二、洛伦兹力的方向第一步:伸出左手第二步:让磁感线垂直穿过手心第三步:四指——①指向正电荷的运动方向②指向负电荷运动的反向第四步:大拇指所指方向就是电荷所受洛伦兹力的方向1.洛伦兹力方向的判断-----

3、---左手定则洛伦兹力的方向既跟磁场方向垂直F洛⊥B,又跟电荷的运动方向垂直F洛⊥v,故洛伦兹力的方向总是垂直于磁感线和运动电荷所在的平面,即:F洛⊥Bv平面1.洛伦兹力方向的判断--------左手定则vF洛vF洛2.洛伦兹力的方向:F洛⊥B,且F洛⊥v,F洛⊥vB平面BVqBVqBVqBVq例1.判断运动电荷在磁场中受力方向试一试f洛f洛f洛垂直纸面向里f洛V[想一想]若此电子不垂直射入磁场,电子受到的洛伦兹力又如何呢?B1B2(θ为B、v的夹角)3.洛伦兹力的大小当v⊥B时,F洛=qvB当v∥B时,F洛=0当B、v的夹角为θ时,4.洛伦兹力的特点只改变运动电荷速度的方向,不改变

4、运动电荷速度的大小.结论:洛伦兹力对运动电荷永远不做功!5.洛伦兹力与安培力的区别与联系区别:洛伦兹力永不做功,但安培力可以做功联系:安培力是洛伦兹力的宏观表现,洛伦兹力是安培力微观本质。如图3-4-4所示,一个带正电荷q的粒子,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,粒子所受洛伦兹力大小恒为F洛=qvB,方向总跟速度方向垂直。三、带电粒子在磁场中的运动轨迹我们通过力学的学习已经知道,如果一个物体只受一个垂直于运动方向且大小不变的力的作用,并且这个力始终在同一个平面内,则这个物体将做匀速圆周运动。因此,带电粒子在匀强磁场中必定做匀速圆周运动,圆周运动的轨道平面与磁场方向垂直,其向心力就来

5、自洛伦兹力。1.带电粒子垂直进入磁场粒子运动方向与磁场有一夹角(大于0度小于90度)轨迹为螺线2.带电粒子进入磁场夹角大于0度小于90度问题:一带电量为q,质量为m,速度为v的带电粒子垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,其轨道半径R和周期T为多大?理论推导:粒子做匀速圆周运动所需的向心力由粒子所受的洛伦兹力提供,即说明:1、轨道半径和粒子的运动速率成正比。2、带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期和运动速率无关。电视显像管的工作原理电视显像管应用了电子束在磁场中的偏转原理。电子束射向荧光屏就能发光,一束电子束只能使荧光屏上的一个点发光,而通过偏转线圈中磁场的偏转就可以使整个荧光屏发光。

6、极光的成因极光的成因从太阳或其他星体上,时刻都有大量的高能粒子流放出,称为宇宙射线。这些高能粒子流,如果都到达地球,将对地球上的生物带来危害。庆幸的是,地球周围存在地磁场,改变了宇宙射线中带电粒子的运动方向,对宇宙射线起了一定的阻挡作用。洛伦兹力的作用课堂小结×××××××××++++×××××××××+vFvv垂直纸面向外vvFvF垂直纸面向里1.下列各图中带电粒子刚刚进入磁场,试判断这时粒子所受格伦兹力的方向?F×××××××××vFv垂直纸面向外vFvB垂直纸面向里2.判断下列各图带电粒子所受的洛伦兹力的方向或带电粒子的带电性?3.电子的速率V=3×106m/s垂直射入B=0.

7、1T的匀强磁场中,它所受的洛伦兹力为多大?(e=1.6×10-19C)4.当一带正电q的粒子以速度v沿螺线管中轴线进入该通电螺线管,若不计重力,则带电粒子会在螺线管中做什么运动?匀速直线运动B5、如图示,一带负电的小滑块从粗糙的斜面顶端滑至底端时的速率为v;若加一个垂直纸面向外的匀强磁场,并保证小滑块能滑至底端,则它滑至底端时的速率将()A、变大B、变小C、不变D、条件不足,无法判断B6.阴极射线管中粒子流向由左向右,其上方放置一根通有如图所示电流的直导线

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