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2019-2020年高中物理 3.6《帶電粒子在勻強磁場中的運動》學(xué)案 新人教版選修3-1.doc

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2019-2020年高中物理 3.6《帶電粒子在勻強磁場中的運動》學(xué)案 新人教版選修3-1.doc

2019-2020年高中物理 3.6帶電粒子在勻強磁場中的運動學(xué)案 新人教版選修3-1【要點導(dǎo)學(xué)】1、本節(jié)學(xué)習(xí)帶電粒子垂直進(jìn)入勻強磁場時的運動規(guī)律,應(yīng)學(xué)會推導(dǎo)帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式、周期公式,并會用它們解答有關(guān)問題。質(zhì)譜儀是帶電粒子在勻強磁場中的圓周運動的應(yīng)用實例,它可以用來測定粒子的比荷。課本介紹了回旋加速器,通過學(xué)習(xí)應(yīng)了解回它的基本構(gòu)造和加速原理,知道加速器的基本用途。2、帶電粒子以垂直于磁場的速度進(jìn)入磁場時,根據(jù)左定則粒子所受的洛倫茲力既垂直于_方向、又垂直于_方向,即洛倫茲力垂直于速度方向、磁感應(yīng)強度方向所構(gòu)成的平面,沒有任何力驅(qū)使粒子離開洛倫茲力和速度構(gòu)成的平面又因為洛倫茲力對帶電粒子不做功,根據(jù)動能定理,粒子的動能不變,即速度大小不變,洛倫茲力僅在不斷改變粒子的速度_,粒子做半徑公式為_,周期為_的勻速圓周運動。3、粒子的_之比叫做比荷,比荷是帶電粒子的一種基本屬性,質(zhì)譜儀是測定帶電粒子比荷的重要儀器,利用質(zhì)譜儀可以精確測定某種元素的原子量,區(qū)分同位素4、回旋加速器原理:(1) 由于_原因,D形金屬扁盒內(nèi)沒有電場,粒子在D形金屬扁盒內(nèi)運動時不能獲得加速,僅在磁場力作用下做_運動,周期為_(2)兩個D形金屬扁盒縫隙中存在交變的電場,只要保證粒子每次進(jìn)入電場時,都是加速電場,粒子就能獲得加速粒子在磁場中轉(zhuǎn)過半圈的時間為圓周運動的半周期,這就要求交流電經(jīng)過這段時間就要改變方向一次,盡管粒子的速度越來越大,但粒子的運動周期與速度_,不計粒子通過縫隙所需要的時間,只要滿足交流電的周期與粒子作圓周運動的周期_,粒子就能不斷地獲得加速D形金屬扁盒的半徑為R,根據(jù)Bqv=mv2/R,粒子飛出加速器時的動能為EK=mv2/2=B2R2q2/2m,它與加速電壓U無關(guān)。 【范例精析】例1、有一圓形邊界的勻強磁場區(qū)域,一束質(zhì)子流以不同的速率,由圓周上的同一點,沿半徑方向射入磁場,質(zhì)子在磁場中() .路程長的運動時間長 B速率小的運動時間短C偏轉(zhuǎn)角度大的運動時間長 D運動的時間有可能無限長解析: 質(zhì)子在圓形磁場中走過一段圓弧后離開圓形磁場區(qū)域,如圖3-6-1所示,由幾何關(guān)系可知ABO四點共圓,tan=R/r=BqR/mv,質(zhì)子在磁場中運動的時間為t=2T/2=T/,由于周期不變,所以在磁場中的運動時間與成正比當(dāng)質(zhì)子的速度較小時,對應(yīng)的較大,即運動時間較長;粒子偏轉(zhuǎn)角度大時對應(yīng)的運動時間也長,由于質(zhì)子最終將離開圓形磁場,所以在磁場中運動的時間不可能無限長,本題的正確選項是C拓展: 粒子在圓形磁場中的運動時間到底由什么因素決定?應(yīng)養(yǎng)成配圖分析的習(xí)慣、推導(dǎo)粒子在磁場中運動時間的決定因素,在這個基礎(chǔ)上再對各個選項作出判斷。 例2、 粒子和氘核垂直于磁感線方向進(jìn)入同一勻強磁場中,它們作勻速圓周運動的半徑相同,其原因可能是它們( ) A.進(jìn)入磁場的初速度相同 B.進(jìn)入磁場的初動能相同C入磁場的初動量相同 D.進(jìn)入磁場前均由靜止起經(jīng)同一電場加速 解析: 根據(jù)Bqv=mv2/r得半徑公式為r=mv/Bq=P/qB=(2mEk)1/2/qB,如果v相同,則rm/q,粒子和氘核的荷質(zhì)比是相同的,所以r相同,答案A是正確的;如果初動能相同,則rm1/2/q,由于粒子和氘核的q2/m不相同,所以r不相同,答案B是錯誤的;如果初動量相同,則rq,由于粒子和氘核的電量不相同,所以r不相同,答案C是錯誤的;當(dāng)進(jìn)入磁場前均由靜止起經(jīng)同一電場加速時,r= (2mEk)1/2/qB=(2mU/q)1/2/B(m/q)1/2,顯然r相同本題的正確選項是AD 拓展:本題涉及的知識有動能、動量、粒子的比荷、帶電粒子在電場中的加速等,涉及的運算技能主要是比值法運算,公式的變形等,學(xué)習(xí)過程中應(yīng)注重邏輯推理能力的培養(yǎng)。例3、如圖3-6-2所示,在y<0的區(qū)域內(nèi)存在勻強磁場,磁場方向垂直平面并指向紙面外,磁感應(yīng)強度為B一帶正電的粒子(不計重力)以速度v0從O點射入磁場,入射方向在xy平面內(nèi),與x軸正向的夾角為若粒子射出磁場的位置與O點的距離為,求該粒子的電荷量與質(zhì)量之比q/m解析:洛倫茲力提供向心力Bqv=mv2/r幾何關(guān)系如圖3-6-3所示,l/2=rsin整理得q/m=2v0sin/lB 拓展:涉及帶電粒子在勻強磁場中的圓周運動問題時,正確分析出幾何關(guān)系是重點,為此解題過程必須作圖分析。如圖3-6-4為一金屬圓筒的橫截面,半徑R,筒內(nèi)有勻強磁場,磁場方向垂直紙面,磁感強度為B,磁場下面有一勻強電場,一個質(zhì)量為m(重力不計)、帶電量為 q的電荷,在電場作用下,沿圖示軌跡由靜止開始從A點運動到B點,在磁場中,速度方向偏轉(zhuǎn)了600,求加速電場兩極間的電壓參考答案:U=3B2R2q/2m 【能力訓(xùn)練】 1、質(zhì)子和粒子在同一勻強磁場中做半徑相同的圓周運動.由此可知質(zhì)子的動能E1和粒子的動能E2之比E1:E2等于( B ) (A)4:1 (B)1:1 (C)1:2 (D)2:12、一帶電粒子磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中做勻速圓周運動,如果它又順利進(jìn)入另一磁感應(yīng)強度為2B的勻強磁場,則( BD ) (A)粒子的速率加倍,周期減半 (B)粒子的速率不變,軌道半徑減?。–)粒子的速率減半,軌道半徑減為原來的1/4(D)粒子的速率不變,周期減半3、在如圖3-6-5所示的勻強磁場中,有一束質(zhì)量不同的、速率不同的一價正離子,從同一點P沿同一方向射入磁場,它們中能夠到達(dá)屏上同一點Q的粒子必須具有( D ) (A)相同的速率 (B)相同的質(zhì)量(C)相同的動量(D)相同的動能 4、如圖3-6-6所示,在虛線所包圍的圓形區(qū)域內(nèi),有方向垂直于圓面向里的勻強磁場,從磁場邊緣的A點沿半徑方向射入一束速率不同的質(zhì)子,這些粒子在磁場里運動的過程中,下列結(jié)論中正確的是( C ) (A)運動時間越長的,其軌跡越長(B)運動時間越短的,射出磁場的速率越小(C)在磁場中偏轉(zhuǎn)越小的,運動時間越短(D)所有質(zhì)子在磁場里運動時間均相等5、邊長為a的正方形,處于有界磁場,如圖3-6-7所示,一束電子以v0水平射入磁場后,分別從A處和C處射出,則vA:vC=_;所經(jīng)歷的時間之比tA:tB=_。1:2 2:16、帶電量為q的粒子,自靜止起經(jīng)電壓U加速后,垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中做半徑為r的圓周運動,不計粒子重力,求:(1)粒子速率;(2)粒子運動周期。(1) 2U/Br (2)2m/Bq7、如圖3-6-8所示,在有限區(qū)域ABCD內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強磁場,磁場豎直高度為d,水平長度足夠長,磁感應(yīng)強度為B,在CD邊界中點O有大量的不同速度的正負(fù)粒子垂直射入磁場,粒子經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后打在足夠長的水平邊界AB、CD上,請在AB、CD邊界上畫出粒子所能達(dá)到的區(qū)域并簡要說明理由(不計粒子的重力)8、如圖3-6-9所示,一個帶負(fù)電的粒子以速度v由坐標(biāo)原點射入充滿x正半軸的磁場中,速度方向與x軸、y軸均成45角已知該粒子電量為q,質(zhì)量為m,則該粒子通過x軸和y軸的坐標(biāo)分別是多少?mv/qB mv/qB9、如圖3-6-10所示,一束具有各種速率的帶一個基本正電荷的兩種銅離子,質(zhì)量數(shù)分別為63和65,水平地經(jīng)小孔S進(jìn)入有勻強電場和勻強磁場的區(qū)域.場強E的方向向下,磁感應(yīng)強度B的方向垂直紙面向里.只有那些路徑不發(fā)生偏折的離子才能通過另一個小孔S.為了把從S射出的兩種銅離子分開,再讓它們進(jìn)入另一方向垂直紙面向外的勻強磁場中B中,使兩種離子分別沿不同半徑的圓形軌道運動.試分別求出兩種離子的軌道半徑.已知E1.00105V/m,B0.40T,B0.50T,基本電荷e1.6010-19C.質(zhì)量數(shù)為63的銅原子的質(zhì)量m1631.6610-27kg,質(zhì)量數(shù)為65的銅原子的質(zhì)量m2651.6610-27kg。33m,0.34m

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