洛侖茲力的多解問題 (1)帶電粒子電性不確定形成多解. 帶電粒子可能帶正電荷.也可能帶負(fù)電荷.在相同的初速度下.正負(fù)粒子在磁場中運動軌跡不同.導(dǎo)致雙解. (2)磁場方向不確定形成多解. 若只告知磁感應(yīng)強(qiáng)度大小.而未說明磁感應(yīng)強(qiáng)度方向.則應(yīng)考慮因磁場方向不確定而導(dǎo)致的多解. (3)臨界狀態(tài)不惟一形成多解. 帶電粒子在洛倫茲力作用下飛越有界磁場時.它可能穿過去.也可能偏轉(zhuǎn)1800從入射界面這邊反向飛出.另在光滑水平桌面上.一絕緣輕繩拉著一帶電小球在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運動.若繩突然斷后.小球可能運動狀態(tài)也因小球帶電電性.繩中有無拉力造成多解. (4)運動的重復(fù)性形成多解. 如帶電粒子在部分是電場.部分是磁場空間運動時.往往具有往復(fù)性.因而形成多解. [例8]如圖所示.一半徑為R的絕緣圓筒中有沿軸線方向的勻強(qiáng)磁場.磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一質(zhì)量為m.帶電荷量為q的正粒子以速度為v從筒壁的A孔沿半徑方向進(jìn)入筒內(nèi).設(shè)粒子和筒壁的碰撞無電荷量和能量的損失.那么要使粒子與筒壁連續(xù)碰撞.繞筒壁一周后恰好又從A孔射出.問: (1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小必須滿足什么條件? (2)粒子在筒中運動的時間為多少? 解析:(1)粒子射入圓筒后受洛侖茲力的作用而發(fā)生偏轉(zhuǎn),設(shè)第一次與B點碰撞,撞后速度方向又指向O點,設(shè)粒子碰撞n-1次后再從A點射出,則其運動軌跡是n段相等的弧長. 設(shè)第一段圓弧的圓心為O/,半徑為r,則θ=2π/2n=π/n.,由幾何關(guān)系得,又由r=mv/Bq,聯(lián)立得: (2)粒子運動的周期為:T=2πm/qB,將B代入得 弧AB所對的圓心角 粒子由A到B所用的時間 故粒子運動的總時間為 [例9]S為電子源.它只能在如圖(l)所示紙面上的3600范圍內(nèi)發(fā)射速率相同.質(zhì)量為m.電量為e的電子.MN是一塊豎直擋板.與S的水平距離OS=L.擋板左側(cè)充滿垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.磁感強(qiáng)度為B. (l)要使S發(fā)射的電子能到達(dá)擋板.則發(fā)射電子的速度至少多大? (2)若S發(fā)射電子的速度為eBL/m時.擋板被電子擊中范圍多大?(要求指明S在哪個范圍內(nèi)發(fā)射的電子可以擊中擋板.并在圖中畫出能擊中擋板距O上下最遠(yuǎn)的電子的運動軌道) [解析](l)電子在磁場中所受洛侖較為提供向心力qBV= mV2/r 當(dāng)r= L/2時.速度v最小. 由①.②可得.V=eBL/2m (2)若S發(fā)射電子速率V/=eBL/m.由eV/B=mV/2/r/ 可得:r/=L 由左手定則知.電子沿SO發(fā)射時.剛好到達(dá)板上的b點.且OB= r/= L.由SO逆時針轉(zhuǎn)1800的范圍內(nèi)發(fā)射的電子均能擊中擋板.落點由b→O→a→b/→a.其中沿SO/發(fā)射的電并擊中擋板上的a點.且aO==L.由上分析可知.擋板能被電子擊中的范圍由a→b.其高度h=L+L=(十l)L.擊中a.b兩點的電子軌跡.如圖(2)所示. [例10]M.N.P為很長的平行邊界面.M.N與M.P間距分別為L1.L2.其間分別有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1和B2的勻強(qiáng)磁場區(qū).Ⅰ和Ⅱ磁場方向垂直紙面向里.B1≠B2.有一帶正電粒子的電量為q.質(zhì)量為m.以大小為v的速度垂直邊界M及磁場方向射入MN間的磁場區(qū)域.討論粒子初速度v應(yīng)滿足什么條件才可穿過兩個磁場區(qū)域. 解析:先討論粒子穿出B1的條件: 設(shè)粒子以某一速度v在磁場B1中運動的圓軌跡剛好與M 相切.此時軌跡半徑剛好為L1.由 得: 由此可得使粒子能穿出B1的條件是: . 再討論粒子穿出B2條件: 又設(shè)粒子以某一的速度穿出了B1后在B2中穿過 時其圓軌跡又剛好與P相切.如圖所示.粒子在B1中的運動軌跡所對的圓心角為θ.那么: .粒子在B2運動的軌跡半徑為: 由幾何知識得:R-Rsinθ=L2 所以有: 解得:.所以當(dāng)粒子的速度時就可以穿出B1和B2. 試題展示 專題:帶電粒子在復(fù)合場中的運動 基礎(chǔ)知識 一.復(fù)合場的分類: 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

第十部分 磁場

第一講 基本知識介紹

《磁場》部分在奧賽考剛中的考點很少,和高考要求的區(qū)別不是很大,只是在兩處有深化:a、電流的磁場引進(jìn)定量計算;b、對帶電粒子在復(fù)合場中的運動進(jìn)行了更深入的分析。

一、磁場與安培力

1、磁場

a、永磁體、電流磁場→磁現(xiàn)象的電本質(zhì)

b、磁感強(qiáng)度、磁通量

c、穩(wěn)恒電流的磁場

*畢奧-薩伐爾定律(Biot-Savart law):對于電流強(qiáng)度為I 、長度為dI的導(dǎo)體元段,在距離為r的點激發(fā)的“元磁感應(yīng)強(qiáng)度”為dB 。矢量式d= k,(d表示導(dǎo)體元段的方向沿電流的方向、為導(dǎo)體元段到考查點的方向矢量);或用大小關(guān)系式dB = k結(jié)合安培定則尋求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。應(yīng)用畢薩定律再結(jié)合矢量疊加原理,可以求解任何形狀導(dǎo)線在任何位置激發(fā)的磁感強(qiáng)度。

畢薩定律應(yīng)用在“無限長”直導(dǎo)線的結(jié)論:B = 2k ;

*畢薩定律應(yīng)用在環(huán)形電流垂直中心軸線上的結(jié)論:B = 2πkI ;

*畢薩定律應(yīng)用在“無限長”螺線管內(nèi)部的結(jié)論:B = 2πknI 。其中n為單位長度螺線管的匝數(shù)。

2、安培力

a、對直導(dǎo)體,矢量式為 = I;或表達(dá)為大小關(guān)系式 F = BILsinθ再結(jié)合“左手定則”解決方向問題(θ為B與L的夾角)。

b、彎曲導(dǎo)體的安培力

⑴整體合力

折線導(dǎo)體所受安培力的合力等于連接始末端連線導(dǎo)體(電流不變)的的安培力。

證明:參照圖9-1,令MN段導(dǎo)體的安培力F1與NO段導(dǎo)體的安培力F2的合力為F,則F的大小為

F = 

  = BI

  = BI

關(guān)于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以證明圖9-1中的兩個灰色三角形相似,這也就證明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(這個證明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中點了。

證畢。

由于連續(xù)彎曲的導(dǎo)體可以看成是無窮多元段直線導(dǎo)體的折合,所以,關(guān)于折線導(dǎo)體整體合力的結(jié)論也適用于彎曲導(dǎo)體。(說明:這個結(jié)論只適用于勻強(qiáng)磁場。)

⑵導(dǎo)體的內(nèi)張力

彎曲導(dǎo)體在平衡或加速的情形下,均會出現(xiàn)內(nèi)張力,具體分析時,可將導(dǎo)體在被考查點切斷,再將被切斷的某一部分隔離,列平衡方程或動力學(xué)方程求解。

c、勻強(qiáng)磁場對線圈的轉(zhuǎn)矩

如圖9-2所示,當(dāng)一個矩形線圈(線圈面積為S、通以恒定電流I)放入勻強(qiáng)磁場中,且磁場B的方向平行線圈平面時,線圈受安培力將轉(zhuǎn)動(并自動選擇垂直B的中心軸OO′,因為質(zhì)心無加速度),此瞬時的力矩為

M = BIS

幾種情形的討論——

⑴增加匝數(shù)至N ,則 M = NBIS ;

⑵轉(zhuǎn)軸平移,結(jié)論不變(證明從略);

⑶線圈形狀改變,結(jié)論不變(證明從略);

*⑷磁場平行線圈平面相對原磁場方向旋轉(zhuǎn)α角,則M = BIScosα ,如圖9-3;

證明:當(dāng)α = 90°時,顯然M = 0 ,而磁場是可以分解的,只有垂直轉(zhuǎn)軸的的分量Bcosα才能產(chǎn)生力矩…

⑸磁場B垂直O(jiān)O′軸相對線圈平面旋轉(zhuǎn)β角,則M = BIScosβ ,如圖9-4。

證明:當(dāng)β = 90°時,顯然M = 0 ,而磁場是可以分解的,只有平行線圈平面的的分量Bcosβ才能產(chǎn)生力矩…

說明:在默認(rèn)的情況下,討論線圈的轉(zhuǎn)矩時,認(rèn)為線圈的轉(zhuǎn)軸垂直磁場。如果沒有人為設(shè)定,而是讓安培力自行選定轉(zhuǎn)軸,這時的力矩稱為力偶矩。

二、洛侖茲力

1、概念與規(guī)律

a、 = q,或展開為f = qvBsinθ再結(jié)合左、右手定則確定方向(其中θ為的夾角)。安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現(xiàn)。

b、能量性質(zhì)

由于總垂直確定的平面,故總垂直 ,只能起到改變速度方向的作用。結(jié)論:洛侖茲力可對帶電粒子形成沖量,卻不可能做功;颍郝鍋銎澚墒箮щ娏W拥膭恿堪l(fā)生改變卻不能使其動能發(fā)生改變。

問題:安培力可以做功,為什么洛侖茲力不能做功?

解說:應(yīng)該注意“安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現(xiàn)”這句話的確切含義——“宏觀體現(xiàn)”和“完全相等”是有區(qū)別的。我們可以分兩種情形看這個問題:(1)導(dǎo)體靜止時,所有粒子的洛侖茲力的合力等于安培力(這個證明從略);(2)導(dǎo)體運動時,粒子參與的是沿導(dǎo)體棒的運動v1和導(dǎo)體運動v2的合運動,其合速度為v ,這時的洛侖茲力f垂直v而安培力垂直導(dǎo)體棒,它們是不可能相等的,只能說安培力是洛侖茲力的分力f1 = qv1B的合力(見圖9-5)。

很顯然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者說f1的正功和f2的負(fù)功的代數(shù)和為零)。(事實上,由于電子定向移動速率v1在10?5m/s數(shù)量級,而v2一般都在10?2m/s數(shù)量級以上,致使f1只是f的一個極小分量。)

☆如果從能量的角度看這個問題,當(dāng)導(dǎo)體棒放在光滑的導(dǎo)軌上時(參看圖9-6),導(dǎo)體棒必獲得動能,這個動能是怎么轉(zhuǎn)化來的呢?

若先將導(dǎo)體棒卡住,回路中形成穩(wěn)恒的電流,電流的功轉(zhuǎn)化為回路的焦耳熱。而將導(dǎo)體棒釋放后,導(dǎo)體棒受安培力加速,將形成感應(yīng)電動勢(反電動勢)。動力學(xué)分析可知,導(dǎo)體棒的最后穩(wěn)定狀態(tài)是勻速運動(感應(yīng)電動勢等于電源電動勢,回路電流為零)。由于達(dá)到穩(wěn)定速度前的回路電流是逐漸減小的,故在相同時間內(nèi)發(fā)的焦耳熱將比導(dǎo)體棒被卡住時少。所以,導(dǎo)體棒動能的增加是以回路焦耳熱的減少為代價的。

2、僅受洛侖茲力的帶電粒子運動

a、時,勻速圓周運動,半徑r =  ,周期T = 

b、成一般夾角θ時,做等螺距螺旋運動,半徑r =  ,螺距d = 

這個結(jié)論的證明一般是將分解…(過程從略)。

☆但也有一個問題,如果將分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如圖9-7所示),粒子的運動情形似乎就不一樣了——在垂直B2的平面內(nèi)做圓周運動?

其實,在圖9-7中,B1平行v只是一種暫時的現(xiàn)象,一旦受B2的洛侖茲力作用,v改變方向后就不再平行B1了。當(dāng)B1施加了洛侖茲力后,粒子的“圓周運動”就無法達(dá)成了。(而在分解v的處理中,這種局面是不會出現(xiàn)的。)

3、磁聚焦

a、結(jié)構(gòu):見圖9-8,K和G分別為陰極和控制極,A為陽極加共軸限制膜片,螺線管提供勻強(qiáng)磁場。

b、原理:由于控制極和共軸膜片的存在,電子進(jìn)磁場的發(fā)散角極小,即速度和磁場的夾角θ極小,各粒子做螺旋運動時可以認(rèn)為螺距彼此相等(半徑可以不等),故所有粒子會“聚焦”在熒光屏上的P點。

4、回旋加速器

a、結(jié)構(gòu)&原理(注意加速時間應(yīng)忽略)

b、磁場與交變電場頻率的關(guān)系

因回旋周期T和交變電場周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、質(zhì)譜儀

速度選擇器&粒子圓周運動,和高考要求相同。

第二講 典型例題解析

一、磁場與安培力的計算

【例題1】兩根無限長的平行直導(dǎo)線a、b相距40cm,通過電流的大小都是3.0A,方向相反。試求位于兩根導(dǎo)線之間且在兩導(dǎo)線所在平面內(nèi)的、與a導(dǎo)線相距10cm的P點的磁感強(qiáng)度。

【解說】這是一個關(guān)于畢薩定律的簡單應(yīng)用。解題過程從略。

【答案】大小為8.0×10?6T ,方向在圖9-9中垂直紙面向外。

【例題2】半徑為R ,通有電流I的圓形線圈,放在磁感強(qiáng)度大小為B 、方向垂直線圈平面的勻強(qiáng)磁場中,求由于安培力而引起的線圈內(nèi)張力。

【解說】本題有兩種解法。

方法一:隔離一小段弧,對應(yīng)圓心角θ ,則弧長L = θR 。因為θ 

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